Электронный блок регулировки УОЗ для карбюраторных двигателей
В настоящее время электонный блок не производится и не продается.
Электронный блок предназначен для регулировки угла опережения зажигания на карбюраторных автомобилях. Совместная установка блока и бесконтактной системы зажигания позволяет:
снизить расход топлива до 15%, увеличить крутящий момент до 20%, улучшить запуск в холодное время, подстраивать зажигание под топливо, снизить токсичность выхлопа. Установка блока позволяет использовать низкооктановое топливо без вреда для двигателя.
Состав системы:
Электронный блок.
Коммутатор.
Распределитель зажигания с датчиком Холла.
Датчик абсолютного давления.
Датчик детонации.
Производим установку, наладку и индивидуальную подстройку под каждый двигатель.
Установка производится на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, Москвич.
Коммутатор и распределитель зажигания, в комплект поставки не входят.
Краткое описание принципов работы и возможностей электронного блока управления углом опережения зажигания.
Наверное, всем, известно, что в настоящее время на дорогах не только Украины и стран СНГ, но и других стран, в эксплуатации находятся миллионы легковых и грузовых автомобилей с карбюраторными двигателями. Отличие карбюраторных двигателей внутреннего сгорания от более современных двигателей с инжекторным впрыском топлива, заключается не только в способе подачи топлива в цилиндры двигателя, но и в способе регулирования угла опережения зажигания.
В карбюраторных двигателях, угол опережения зажигания регулируется примитивно, механически с помощью центробежного регулятора, который за счет жесткости пружин и массы грузиков, в зависимости от скорости вращения коленчатого вала двигателя устанавливает угол опережения зажигания.
В двигателе с инжекторным впрыском топлива блок микроконтроллера, учитывает сигналы от датчиков состояния двигателя и окружающей среды и на основании этих сигналов микроконтроллер рассчитывает оптимальный угол опережения зажигания. В результате, даже с хорошо отрегулированным карбюратором, показатели мощности, экономичности и экологичности двигателя с карбюратором не идут ни в какое сравнение с инжекторным двигателем.
Это приводит к тому, что карбюраторный двигатель перерасходует топливо, не развивает оптимальной мощности, не создает нормального крутящего момента и вдобавок перегревается и выбрасывает в окружающую среду большое количество отработанных и до конца не сгоревших газов.
В настоящее время большинство автомобилей переводится на газовое топливо (нефтяной и природный газы). В этом случае угол опережения зажигания, вырабатываемый центробежным регулятором, и близко не соответствует оптимальным углам. В результате наличия больших недостатков в работе карбюраторных двигателей их производство повсеместно было прекращено и возможно в ближайшем будущем будет запрещена и эксплуатация таких двигателей из-за их не соответствия нормам по выбросу отработанных газов и вредных веществ.
Учитывая все выше перечисленное, а так же резкое увеличение стоимости топлива, и был разработан электронный блок управления углом опережения зажигания. В отличие от серийных систем зажигания карбюраторных двигателей, которые не вырабатывают оптимальных углов опережения зажигания, применение блока, за счет автоматической выработки углов опережения зажигания наиболее соответствующих данному конкретному режиму работы двигателя и применяемому топливу, создает для двигателя оптимальные условия работы на всех режимах. При этом штатный центробежный регулятор угла опережения зажигания механически блокируется. В результате блок позволяет на карбюраторном двигателе:
* повысить КПД двигателя;
* облегчить запуск двигателя в холодное время года;
* снизить расход топлива до 20% в сравнении с аналогичным двигателем, но с обычной системой зажигания;
* повысить тяговый момент ДВС на всех режимах работы;
* использовать, вопреки рекомендациям завода изготовителя, без значительных снижений эксплуатационных характеристик, низкооктановое топливо;
* увеличить срок службы двигателя на 30%;
* уменьшить шумность работы ДВС;
* компенсировать разброс в качестве топлива октановое число на ± 10 единиц;
*снизить, как минимум вдвое выбросы в окружающую среду вредных веществ и выхлопных газов;
* получать информацию о работе двигателя на шестиразрядном светодиодном семисегментном индикаторе красного или зеленого цвета;
* блок имеет энергонезависимую память.
Блок кроме основных своих функций, выполняет следующие функции:
*выбор режима «Город» — «Трасса»;
*ручную подстройку табличных базовых кривых УОЗ под конкретный двигатель;
*выбор режима работы двигателя под применяемое топливо;
*индикацию количества топлива в баке и удельный расход топлива;
*индикацию оборотов двигателя;
*индикацию напряжения бортовой сети;
*индикацию температуры двигателя;
*индикацию пробега за поездку;
*индикацию скорости в км/час;
*управление клапаном ЭПХХ в режимах «Трасса» и «Город»;
*при запуске и прогреве двигателя в холодное время автоматически устанавливает оптимальный УОЗ.
Блок прошел стендовые испытания в отделе поршневых машин ИПМаш АН Украины г. Харьков, а так же двухгодичные эксплуатационные испытания. Испытания показали высокую надежность блока. За время испытаний не было ни одного отказа в работе блока. В настоящее время технические разработки и решения, полученные в процессе работы над блоком, используются в Госпрограмме по применению биотоплива, где в качестве прототипа для разработки блока управления углом опережения зажигания двигателей работающих на биотопливе используются разработки, заложенные в блоке. Собственно блок и разрабатывался с целью перевода карбюраторных ДВС для работы на биотопливе, так как с другими системами зажигания такая работа, без повреждения двигателя, не возможна.
Учитывая то, что сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об обязательном использовании биоэтанола и биодизеля при производстве бензина и дизтоплива и то, что планируется переход на нормы топлива ЕВРО4 и ЕВРО5, разработка и освоение производства блока оказались как никогда своевременными. Дело в том, что высокооктановое топливо, которое соответствует нормам ЕВРО4 и ЕВРО5, требует увеличенных УОЗ, которые простой механический распределитель обеспечить не может. Кроме этого, в связи с увеличением параметров УОЗ, возрастают и пределы их регулирования, а это в свою очередь вызывает потребность в быстроте действия этой системы, что механический регулятор УОЗ обеспечить не может.
Блок устанавливается на карбюраторные двигатели и может работать совместно с датчиками детонации, абсолютного давления, датчиком скорости и штатными датчиком температуры и уровня топлива в баке, а так же заменяет блок ЭПХХ и работает по своим параметрам включения-выключения клапана холостого хода карбюратора. На низких оборотах коленвала, для облегчения запуска холодного двигателя, блок формирует несколько импульсов зажигания на один импульс от прерывателя (многоискровое зажигание). Блок позволяет двигателю работать на четырех программных режимах: «Трасса-Город». «Высокооктановое», «Низкооктановое» и «Газ» топливе. Блок отрабатывает, в зависимости от условий работы двигателя и применяемого топлива, 63 базовых кривых углов опережения зажигания.
Блок рассчитывает угол опережения зажигания, принимая в расчет импульсы от прерывателя, скорость вращения коленвала, сигнал от датчика разряжения в карбюраторе, сигналы датчика детонации, температуры двигателя, вида топлива выбранного в данный момент и корректирующее указание водителя.
Блок позволяет работать как с контактным прерывателем, так и с бесконтактным прерывателем (на основе датчика Холла), а так же с магнитоэлектрическим датчиком. При работе с контактным прерывателем и магнитоэлектрическим датчиком необходимо устанавливать коммутатор, так как блок напрямую управлять катушкой зажигания не может.
В дополнение, блок может обрабатывать сигналы с датчика скорости и датчика уровня топлива. По этим сигналам, блок рассчитывает скорость автомобиля, пробег, уровень остатка топлива в баке и удельный расход топлива.
Желательно при использовании блока применять датчик детонации, так как через него блок осуществляет обратную связь с двигателем. Блок отслеживает детонацию в каждом цилиндре отдельно и при возникновении детонации корректирует УОЗ отдельно для каждого цилиндра до прекращения в нем детонации. После окончания детонации блок плавно выводит УОЗ на штатную кривую. Схему подключения электронного блока регулировки угла опережения зажигания можно посмотреть в статье «Вторая жизнь карбюраторного двигателя»
Блок может работать и без датчиков детонации, абсолютного давления (при наличии вакуумного корректора зажигания на распределителе) и датчика скорости, но при этом эксплуатационные качества будут несколько ниже, так как некоторые функции не будут выполняться.
Блок, при установке соответствующей программы, может работать с двигателями, имеющими любое количество цилиндров от 1 до 12. По умолчанию блок идет с программой на 4 цилиндра.
Все технические решения, полученные при разработке блока, запатентованы.
Массовое производство блока освоено в Украине по кооперации с предприятиями Польши и Южной Кореи.
Гарантия на блок 12 месяцев с момента покупки, но не более 15 месяцев с даты выпуска.
Об опыте эксплуатации электронного блока угла опережения зажигания (УОЗ) для карбюраторных двигателей можно прочитать в этой статье.
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ — ЭТО МОЩНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ КАРБЮРАТОРНОГО АВТОМОБИЛЯ!
Схема электронного зажигания
Схема электронного зажигания
Давным-давно,
когда зимы были зимними, а лето летним,
когда напряжение и ток были именно током
и напряжением, и даже сопротивление
было сопротивлением, а не каким-то
импедансом с абсолютно мнимой частью,
вот в те давние времена очень узкий круг
автолюбителей, а были это именно
автолюбители, не то, что нынче, обратился
ко мне с просьбой проверить работу схемы
электронного регулятора угла опережения
зажигания, опубликованной в одном из
журналов. Схема, с моей точки зрения,
работать не должна была, но в те времена
отказать автолюбителю рука не поднималась.
Так я оказался втянут в историю, которую
вспомнил сегодня, и далекие отголоски
которой хочу использовать для описания
работы с программой Micro-Cap.
По
своей природе и образу жизни я – пешеход.
Отличить карбюратор от дифференциала
в автомобиле, следовательно, не могу.
Конечно, первое, что мне захотелось у
них узнать, после того как схема, которую
я собрал по их просьбе, работать не
захотела, а что такое зажигание?
Как
все специалисты они «забросали»
меня терминами: трамблер, бобина, свечи
и еще что-то, что сегодня я, пожалуй, и
не вспомню. Закончилось все тем, что мне
пришлось открыть какой-то самоучитель
«Автопробегом по…», и попытаться
разобраться самому, что такое зажигание
в автомобиле? Не скажу, что все понял
тогда, сознаюсь, что все позабыл сегодня,
и то, как это я сегодня понимаю, изображено
на рисунке.
Рис.4.1.
Мое представление о работе двигателя
Двигатель
автомобиля работает за счет регулярных
взрывов горючей смеси в цилиндре (точнее,
цилиндрах, но мы упростим до одного
цилиндра). Инициирует эти взрывы запальная
свеча, она же свеча зажигания, дающая
искру, из которой и возгорается пламя.
Взрывы происходят в цилиндре в момент
прохождения поршнем верхней точки
(моменты времени Т0 и Т2). Под действием
силы взрыва поршень опускается вниз,
где происходит выброс отработанных
газов и впрыскивание новой порции
горючей смеси, а затем поднимается
вверх, сжимая ее, пока искра свечи
зажигания не взорвет новую порцию после
прохождения поршнем верхней точки.
Если
кто-то захочет меня поправить, я не буду
возражать.
Но,
тем не менее, что же такое опережение
зажигания? Насколько я тогда понял весь
«фокус» во времени горения смеси
в цилиндре (на рисунке это интервал от
Т1 до Т2). На низких оборотах двигателя
воздушно-бензиновая смесь успевает
сгореть, пока поршень находится в верхнем
положении. Но с ростом оборотов двигателя,
если поджигать смесь в момент прохождения
поршнем верней мертвой точки (моменты
Т0 и Т2), то горение смеси будет продолжаться
до момента, когда поршень очень сильно
опустится вниз, а, значит, сила, толкающая
поршень, очень ослабеет. Чтобы этого не
происходило, с ростом числа оборотов
смесь следует поджигать до того момента,
как поршень поднялся в верхнюю часть
цилиндра. И тем раньше, чем больше число
оборотов двигателя. Именно этот механизм
должен обеспечить регулятор угла
опережения.
Отказавшись
от поиска решения на аналоговой основе,
я решил использовать цифровые элементы.
Сегодня, как мне кажется, схема подобного
устройства не имеет практической
ценности, но реализация этого решения
с помощью компьютерной программы стала
бы неплохим сюжетом для рассказа о
работе программы, особенно в силу
некоторой отдаленности задачи, в ее
конечной ипостаси, от электроники.
Итак,
что я помню, о схеме? Немного. Помню, что
использовал счетчики с прямым и обратным
отсчетом, и, если не ошибаюсь, использовал
предустановку счетчика. Счетчик с
предустановкой и двумя направлениями
счета это, например, К155И7 (74193). Запускаем
программу Micro-Cap:
Рис.4.2.
Программа Micro-Cap
В
основном меню программы выбираем раздел
«Компонент» и в библиотеке цифровых
элементов (Digital Library),
перемещаясь по подменю, отыскиваем
нужную нам микросхему 74193. После выбора
компонента его контур будет привязан
к курсору мышки до тех пор, пока не будет
нажата левая клавиша. Перемещаемся в
нужное место, нажимаем левую клавишу и
размещаем счетчик в рабочей области
чертежа, после чего на клавиатуре
нажимаем «Esc», если
нам не больше не нужны счетчики.
Рис.4.3.
Размещение счетчиков на чертеже
Что
еще нужно в схеме?
Для
фиксации двух положений поршня, где-нибудь
на маховике (или еще где-то, что жестко
связано с движением поршня), понадобится
установить датчики верхнего и нижнего
положения поршня в цилиндре. На рис.4.1
они расположены в зоне маховика. Когда
поршень находится в верхнем положении,
датчик верхнего положения запустит
некое устройство, которое обозначит
время перемещения поршня в нижнее
положения, что, в свою очередь, позволит
нам определить число оборотов двигателя,
ведь конечная задача – это регулировать
угол зажигания в зависимости от числа
оборотов двигателя. Нижний датчик на
рис.4.1 отметит прохождение поршнем этого
положения. В дальнейшем я планирую после
срабатывания этого датчика запускать
отсчет в обратную сторону.
На
схеме вместо датчиков я использую
генератор прямоугольных импульсов,
частота которого определит скорость
вращения двигателя.
Кроме
этого генератора я использую второй
генератор прямоугольных импульсов для
организации счета. Поищем в программе
подходящие генераторы.
Рис.4.4.
Источники импульсного напряжения в
программе Micro-Cap
Не
найдя именно генератора прямоугольных
импульсов, я выбираю источник импульсного
напряжения в основном меню «Компоненты»
в разделе «Analog Primitives
– Waveform Sources
– Pulse Source»
и перемещаю его (их, мне нужно три
генератора) на чертеж. Щелчок левой
клавиши мышки открывает диалог выбора
параметров источника.
В
диалоге я с удовольствием выбираю в
качестве нужной мне модели генератор
прямоугольных импульсов (SQUARE)
и (сделаю вид, что сразу, но это не так)
сразу задаю параметры генератора, на
всякий случай, обозначив его модель как
SQUARE_1, через переменные
P5, P4 и P3,
где первый параметр, я надеюсь, определяет
период – в данном случае 10 мС, а последующие
длительность единичного (5 мС) и нулевого
состояния (5 мС). Период в 10 миллисекунд
в данном случае должен соответствовать
времени одного оборота двигателя на
скорости 500 оборотов/в минуту. Аналогично
я добавляю еще один генератор, определяя
его параметры из следующих соображений.
В
данный момент я хочу проверить работу
схемы в самом первом приближении, отложив
на время вопрос о регулировке угла
опережения зажигания, поэтому я оставлю
один счетчик. Я хочу при движении поршня
вниз включать прямой счет, а при движении
поршня вверх включать обратный счет.
Из-за равенства этих двух движений по
времени я должен получать обнуление
счетчиков к началу следующего цикла,
и, главное, это не должно зависеть от
скорости вращения двигателя. Но что же
с параметрами двух генераторов?
Соображения здесь следующие – на самой
низкой частоте вращения двигателя я
должен заполнять счетчик, но не переполнять
его. Если счетчик считает до 15, то за
время полупериода генератора, заменяющего
двигатель, генератор счета должен давать
не более 15 импульсов. У меня получилось
что генератор счета должен иметь период
примерно 400 мкС. Таким образом, параметр
второго генератора P5=400U,
P4=380U, P3=20U.
Как видите, я решил не использовать
меандр, укоротив единичные импульсы (и
опять я сделаю вид, что решил это сразу).
Мне остается соединить все входы счетчика
должным образом, отыскав среди компонент
резистор, конденсатор и батарею, для
которой я определяю напряжение 5V
в качестве значения (VALUE).
Кроме того, я соединяю генераторы с
помощью схем И-НЕ и ИЛИ-НЕ (7400 и 7402), с
тем, чтобы прямой счет шел только в
положительный полупериод основного
генератора, а обратный счет во второй
полупериод.
Рис.4.6.
Первое приближение схемы
Итак,
генератор V0 имитирует
работу двигателя, генератор V1
служит для прямого счета (вход счетчика
UP) и для обратного (DOWN).
Входы предустановки и вход очистки
счетчика я пока не использую, соединив
их с землей, а вход загрузки LOADBAR
я соединяю через резистор R1=2.2
кОм с плюсом питающей батареи V2=5V
(вначале перепутав, где плюс, а где
минус). U1 – схема И-НЕ, U2
– ИЛИ-НЕ.
При
установке компонент некоторые затруднения
возникли у меня с режимом поворота
элемента. Как оказалось для этого следует
выбрать элемент, затем, удерживая левую
клавишу мышки нажатой, щелкнуть правой
клавишей мышки столько раз, сколько
необходимо для нужного поворота элемента.
Для
симуляции работы схемы я не без оснований
выбираю из основного меню пункт «Analisys
– Переходные процессы». Это приводит
меня к диалогу свойств «Анализа
переходных процессов», в котором я
устанавливаю время процесса чуть больше
10 мС.
Запуск
процесса клавишей «Запуск», правда,
ничего не изображает, хотя окно графики
открывается.
Программа
Micro-Cap весьма
дорогостоящая, и, думаю, снабжена всеми
необходимыми инструкциями по пользованию,
я же ищу любой путь для достижения цели,
по причине чего из меню «Analisys»
выбираю другой пункт «Исследование
переходных процессов…», но
предварительно выхожу из режима симуляции
через появившийся в основном меню пункт
«Transient – Выход из
Анализа».
Исследование
переходных процессов открывает окно
графики и рядом сохраняет окно схемы.
Расположение окон, как во многих
программах Windows, можно
регулировать. Щелчок по клавише распахнуть
окно на панели окна графики раскрывает
его на весь экран, а выбор в основном
меню «Окна – Расположить по Вертикали»
вновь дает мне два окна. Щелчком по
нужным мне точкам схемы я выбираю, какие
сигналы меня интересуют. В данном случае
я выбрал сигналы (сверху вниз) генератора
V0, генератора V1
(на выходе микросхем И-НЕ и ИЛИ-НЕ) и
сигналы на выходах счетчика, начиная с
выхода QA.
Рис.4.8.
Первые ошибки при проверке схемы
Первая
ошибка. На рисунке верхний график –
сигнал, имитирующий работу датчиков,
ниже работа генератора прямого счета,
а еще ниже, на выходах счетчика – нулевой
результат прямого счета. При обратном
счете на выходах счетчика что-то
появляется, при прямом – нет. Мне не
нравится, что в момент прямого счета на
входе DOWN (вход импульсов
обратного счета) удерживается логический
«0», что, вероятно, не правильно. Проверяем это, включив между выходом
микросхемы U2 и входом
счетчика инвертор, который можно найти
в разделе «Компоненты – Digital
Primitives». Кстати, при
выборе всех стандартных микросхем я
использую параметр TAIMING
MODEL=DLY_TTL,
который задается в диалоге, открывающемся
после установки элемента.
После
добавления инвертора счет идет и в
прямом, и в обратном направлении. Чтобы
получить диаграммы, которые изображены
на рис.4.9 ниже, я немного меняю параметры
генератора V0, именно P2=0
и P1=0. Разницу вы можете
увидеть сами, если надумаете купить
программу.
Рис.4.9.
Диаграмма работы схемы при низшей
частоте оборотов двигателя
На
диаграмме верхний график – имитатор
датчиков, далее импульсы прямого счета,
обратного счета, выходы счетчика и самый
нижний график тот, что меня сейчас
интересует – график выхода обнуления
счетчика. По временным меткам, которые
я получил, щелкнув мышкой по выделенной
на инструментальной панели клавише, а
затем по графику, по этим меткам видно,
что импульс проходит в конце движения
поршня вверх.
Теперь
проверим работу схемы, увеличив число
оборотов вдовое. Соответственно, уменьшив
период генератора V0 вдвое,
до P5=5.2M.
Чтобы получить изображение в том же
масштабе, я уменьшаю время анализа в
диалоговом окне «Анализ переходных
процессов» до 5.4М. В результате я
получаю следующие диаграммы:
Рис.4.10.
Диаграммы работы схемы при частоте
оборотов двигателя вдвое выше
Все,
что я хотел показать относительно схемы,
так это то, что импульс на нижнем графике
проходит и при повышении оборотов в
верхней точке движения поршня. То есть
идея прямого и обратного счета, вроде
бы, работает. Этим импульсом обнуления
счетчика в реальной схеме (в реальной
схеме обнулением всех счетчиков) должен
был включаться тиристор электронного
зажигания.
Но
теперь пойдем дальше.
Все,
что у меня сохранилось в памяти, я уже
использовал. Я помню, что весь «фокус»
был в сохранении постоянным времени
горения смеси, конечно, для первого
приближения работы регулятора. Но как
я этого добивался, я за день работы
вспомнить не смог. Пришлось порыться в
бумажных архивах, где мне удалось найти
эскизы схемы и рабочее описание. Еще
день я потратил на то, чтобы понять, что
я тогда, лет двадцать назад, написал.
Скверная привычка экономить время при
записи не раз заставляла меня пожалеть
об этом, но, боюсь, и по сей день, скверная
привычка берет верх. Что не хорошо.
Суть
фокуса, как пояснила расшифровка
иероглифов, заключалась в том, что из
количества импульсов, полученных при
прямом счете, и соответствующих числу
оборотов двигателя, следует вычесть
постоянное число, пропорциональное
максимальному углу опережения (в моих
записях это 150, но не записано для
какого автомобиля, не указано для одного
ли цилиндра, и учитываю ли я обороты
двигателя по распределительному валу
или нет), а получившуюся разницу вписывать
в счетчики с каждым началом цикла
движения из верхней точки поршня. Ниже
я приведу формулы, а сейчас приведу
переделанную схему, где я загрузку
счетчика подачей на входы логической
«1».
Рис. 4.11.
Схема с регулировкой угла опережения
зажигания
На
схеме я не стал добавлять формирователь
импульса переписи предустановки
(импульсом обнуления счетчика), решив,
что пока можно просмотреть начальный
цикл работы. Для предустановки я записываю
двоичное число 1110, исходя из того, что
угол опережения определится одним
импульсом. Параметры генераторов
следующие: для V0 P5=120M,
P4=60M, P3=60M,
P2=110N, P1=100N;
для V1 P5=3.4M,
P4=1.7M, P3=1.7M,
P2=110N, P1=100N.
В диалоговом окне «Анализ переходных
процессов» я задаю параметр «Диапазон
времени» равный 120M
(120 миллисекунд). Посмотрим, что покажет
программа Micro-Cap:
Рис.4.12.
Диаграмма работы схемы на низких оборотах
двигателя
Нижний
график – это импульс обнуления счетчика.
А метки времени показывают, что между
этим импульсом и завершением цикла
проходит около 11 миллисекунд.
Теперь
изменим, увеличим частоту оборотов
двигателя, период генератора V0
вдвое (уменьшим, соответственно). Не
забудем изменить «Диапазон времени»
на 60M, и обратим внимание
на нижний левый угол, где на рис. 4.12
написано Cursor Mode
в строке состояния. При изменениях
настроек анализа, и некотором усложнении
схемы, появляется предупреждение Wait.
Следует подождать, пока программа
произведет необходимые подсчеты. Но
посмотрим, что получается в этом случае:
Рис.4.13.
Диаграмма работы схемы при увеличении
числа оборотов вдвое
И
увеличим обороты еще вдвое, что должно
соответствовать 2000 об/мин.
Рис.4.14.
Диаграмма работы схемы при максимальных
оборотах двигателя
Напомню,
что импульс нижнего графика запускает
искрообразование. Сравнение диаграмм
показывает, что время от момента
поджигания смеси до момента прохождения
верхней мертвой точки хода поршня на
всех трех диаграммах одинаковое (исключая
ошибки позиционирования маркера и
грубую схему) и около 10-12 мС. Что
соответствует идее постоянного времени
от момента поджигания смеси бензина и
воздуха в цилиндре до момента взрыва
смеси в верхней точке движения поршня.
Ниже
я помещу рисунок, сделанный из последних
трех. Поскольку масштаб трех рисунков
я выбрал таким, чтобы сохранить график
имитатора работы датчиков одинаковым,
мы сможем отметить положения поршня и
моменты зажигания:
Рис.4.15.
Объединение трех предыдущих диаграмм
Верхний
график, относящийся к имитатору
формирователя сигналов от датчиков
положения маховика (как это изображено
на рис.4.1), это временной сигнал, но ему
соответствует, что я попытался изобразить
надписями о положении поршня, график
положений поршня в согласии с оборотом
маховика, что я отметил градусами. И три
нижних графика – импульсы запуска
зажигания, явно показывают, что с ростом
скорости вращения двигателя происходит
рост угла опережения зажигания. Пока,
конечно, схему едва ли можно применить
к реальному двигателю, но программа
Micro-Cap
показала, что двигаемся мы в нужном
направлении. Программа показала, что
мы вполне можем работать с ней, реализуя
конкретные задачи, не связанные только
с электроникой, но с помощью электроники,
и более того, не прибегая к физической
реализации работы до того момента, когда
мы вполне убедимся в работоспособности
идеи. Скажу больше, если бы меня
интересовала в данный момент полная
реализация цифровой схемы регулятора
опережения зажигания, я просто добавил
бы счетчики, думаю одного для реальной
схемы мало, и продолжил работу с
программой, пока не добился бы нужных
параметров, нужной работы схемы, и только
после этого перешел бы к работе с макетом
или опытным образцом.
Итак,
если бы я работал с физическими
устройствами, то на данном этапе, этапе
проверки идеи, я остановился бы до
момента окончательного выбора датчиков,
окончательного выбора конкретной модели
автомобиля или автомобильного ряда, и
получения всех необходимых параметров
двигателя, конечно, в части системы
зажигания. Продолжение работы с реальным
макетом потребовало бы, как минимум,
впаять еще несколько счетчиков, перепаять
элементы генератора счета и т. д.
Но
работа за компьютером не столь хлопотлива,
и меня интересует реализация одного из
аспектов, которые я при проверке идеи
обозначил так: при обнулении счетчиков,
импульсом обнуления я включаю тиристор
электронной системы зажигания. Но если
я использую несколько счетчиков, то
каким из импульсов обнуления я собираюсь
включать тиристор. Счетчик младших
разрядов счета будет обнуляться
многократно, средний счетчик (или
счетчики) тоже обнулятся не единожды,
а обнуление счетчика старшего разряда
не дает мне нужного времени для включения
искрообразования. И к этому же вопросу
примыкает второй, вопрос загрузки
счетчиков. С одним счетчиком я загружаю
его импульсом обнуления (предположительно),
а если счетчиков два или больше?
В
своих эскизах я не нашел решения этих
простых вопросов, и я не помню, как
поступил несколько лет назад.
Сформулируем
еще раз идею формирования импульса
зажигания и перезагрузки счетчиков –
при обнулении счетчика, когда все
счетчики обнулятся, следует формировать
импульс зажигания и до момента начала
следующего цикла прекратить прямой
счет, но произвести предварительную
загрузку счетчиков.
Для
начала я опять воспользуюсь одним
счетчиком, вероятно, сказывается привычка
использовать макетную плату без
перепайки, чтобы попытаться решить, как
я буду это делать. И я воспользуюсь для
поиска решения тем, что записал ранее
– «до момента начала следующего
цикла». Я попробую найти решение с
помощью триггера. Использую для начала
триггер К155ТМ2 (7474).
Рис.4.16.
Формирование искрообразования и
перезаписи счетчика
Импульсом
обнуления счетчика я сброшу его по RESET
(или установлю по SET), а
передним фронтом формирователя сигналов
датчиков верну в исходное положение.
Такая схема, хотя бы в отношении счетчика
старшего разряда, должна работать. Что
мы и проверим:
Рис.4.17.
Поверка схемы искрообразования
В
данном случае, как и ранее, верхний
график относится к имитатору датчиков,
а нижний показывает сигнал на входе
загрузки счетчика, LOADBAR.
Диапазон времени в диалоге «Анализ
переходных процессов» я установил
таким, чтобы отображалось два цикла.
Передним фронтом этого импульса можно
формировать искру зажигания, счетчик
до начала следующего цикла перестает
считать, на диаграммах видно, что
загружается число 1110 (4-7 графики). Сигналы
загрузки от триггера и по включению
питания объединены двухвходовой схемой
И. Пока это искомый вариант. Добавим еще
один счетчик. Изменим параметры генератора
счета, учитывая, что максимальное число
теперь около 225, а загружаемое число
возьмем равным 220 (двоичное 11011100). Если
на низшей частоте, основной генератор
с периодом 120 мС, нужно записывать при
прямом счете, за 60 мС, число 225, то период
генератора счета получается 250 мкС.
Немного повозившись, и запутавшись, с
обнулением обоих счетчиков, я получаю
схему, которая, по первому впечатлению,
работает:
Рис.4.18.
Увеличение количества счетчиков в схеме
регулятора
Проверка
при трех значениях частоты генератора,
имитирующего работу датчиков, показывает
графики весьма похожие на те, что получены
ранее. Вот как это выглядит на больших
оборотах двигателя:
Рис.4.19.
Графики работы схемы с двумя счетчиками
Время
между моментом подачи искры в цилиндр
двигателя и началом нового цикла
сохраняется около 10 мС в трех режимах
работы схемы, относящихся к трем режимам
работы двигателя. Верхний – это имитатор
датчиков, ниже четыре графика работы
счетчика X3 (младшие
разряды), далее сигнал загрузки этого
счетчика, он же сигнал подачи искры
передним фронтом, ниже четыре сигнала
второго счетчика. Но мне не ясно,
действительно ли второй датчик обнуляется,
или я обманываюсь. Чтобы это прояснить,
я несколько изменю состав графиков,
убрав сигналы с выходов второго счетчика,
с ним пока ясно, и добавлю выходные
сигналы обнуления счетчиков:
Рис.4.20.
Графики формирования сигнала загрузки
первого счетчика
Здесь
второй график – обнуление счетчика
старших разрядов (X1),
третий – загрузка этого датчика,
следующий – обнуления счетчика младших
разрядов (Х3), затем сигнал его загрузки,
а последние четыре графика последовательно
выходы этого счетчика. Сигнал действительно
приходит при обнулении этого счетчика,
но меня смущает, что сигналы загрузки
обоих счетчиков совпадают (третий и
пятый графики). Правильно ли это?
Не
знаю, как бы я сделал это с физическими
счетчиками, но с программным макетом я
попытаюсь, отключив цепь загрузки
счетчика X3, посмотреть,
что с ним происходит при обнулении
следующего счетчика:
Второй
график на рисунке – обнуление счетчиков
старших разрядов, ниже обнуление счетчика
младших разрядов. Мои сомнения относятся
к двум временным отметкам на рис.4.21.
Сейчас я запускаю схему зажигания в
момент 20,352 мС, а не следует ли это делать
после следующего обнуления в момент
24,323 мС? И тут только до меня доходит, где
я ошибаюсь.
Когда
я записываю число, которое нужно отсчитать
при реверсном счете, первым отсчитывается
число, записанное в младших разрядах.
После этого обнуление счетчика младших
разрядов меня не интересует. То-то я
смутно вспоминал, что в реальной схеме
я включал зажигание гораздо проще, чем
сделал это сейчас. Конечно, все, что я
«сгородил» для обнуления счетчика
младших разрядов, можно из схемы удалить
– это лишнее.
Но
насколько удобнее работать за компьютером.
Если бы я занимался перепайкой выводов,
впаивал бы и выпаивал микросхемы…
Итак,
окончательно на данный момент схема
выглядит так:
Рис. 4.22.
Окончательная схема проекта
Попутно
хочу отметить, что полярность батареи
питания, если помните, вначале работы
я и здесь запутался, полярность батареи
питания можно получить видимой на
чертеже, установив опцию «Имя вывода»
в разделе «Отображать» диалога
свойств этого элемента. Ненужные выводы
и элементы можно выделить щелчком левой
клавиши мышки и удалить, либо используя
привычно для всех редакторов меню
«Редактирование», либо нажав на
клавиатуре клавишу Delete.
Еще одно полезное свойство программы
– клавиша на инструментальном меню,
которая показывает напряжения во всех
узлах схемы. Эта клавиша на нижней части
инструментального меню, на которой
надпись 1.3. Работает режим отображения
напряжения после выхода из режима
анализа.
Конечно,
я рассказал лишь о малой части возможностей
программы Micro-Cap.
Программа достаточно хороша, и заслуживает
большего, но она и достаточно дорога,
чтобы ожидать подробного руководства,
пересказывать которое я совсем не
собираюсь.
В
завершение этой главы я хочу нарисовать
полученный график, показывающий
зависимость угла опережения зажигания
от числа оборотов двигателя, основываясь
на данных, полученных с помощью программы
EDA. Времена, полученные
при симуляции последней схемы – это 9
миллисекунд для 500, 1000 и 2000 об/мин (времена
120, 60, 30 мС). Для расчета графика я произвожу
подсчет – если за 120 миллисекунд
совершается полный оборот в 360 градусов,
то за 9 миллисекунд: (360/120) * 9 = 27 градусов
(54 и 108 градусов соответственно).
Рис.4.23.
График, построенный на основе данных
эксперимента
Подведем
итоги этой главы.
Как
и ожидалось, вернее, как и задумывалось,
график близок к прямой. Реально это не
так. Но получить реальный график можно
было за счет его аппроксимации отрезками
прямой. Для этого следовало бы менять
загружаемое в счетчики число в зависимости
от числа оборотов двигателя. Кроме того,
я очень сомневаюсь, что угол опережения
зажигания может быть равен 108 градусам.
В моих заметках речь шла о 15. Но при этом
я мог рассматривать углы на распределительном
валу, который обслуживает четыре цилиндра
двигателя. Контакты в моих записях
разомкнуты на 75 градусах, замкнуты на
15 градусах. То есть речь шла о 90 градусах.
Но, думаю, практического применения
схема в настоящий момент не имеет, а,
если кто-то задумает повторить ее в
физическом виде, по описанию, сделанному
выше, можно понять, как реализовать
схему. Мне же хотелось продемонстрировать
удобство работы с программой EDA,
что, надеюсь, мне удалось.
Блок зажигания-регулятор угла опережения зажигания на микроконтроллере PIC16F676
Как известно, мощность, которую способен развивать двигатель во многом зависит от того насколько угол опережения зажигания соответствует оптимальному. Со штатным без износа регулятором потери составляют от 5..10% и более. Для сокращения потерь мощности двигателя был разработан электронный регулятор угла ОЗ. на микроконтроллере PIC16F676. Испытания блока на автомобиле показали хорошие результаты. Двигатель работал ровно, увеличилась мощность на начальном участке. Значительно улучшилась динамика автомобиля, Данное устройство было неоднократно повторено другими радиолюбителями и обсуждалось на форуме журнала “Радио”. В набор деталей входит три микроконтроллера, один с базовой прошивкой исходные коды которых есть на сайте “Радио”. И еще два с последними доработками автора которые расширяют возможности устройства. Добавлены функции поддержания холостых оборотов, много искрового зажигания в момент запуска, защиты от угона, считывания данных с индуктивного датчика и пр.В набор деталей входит три микроконтроллера, один с базовой прошивкой исходные коды которых есть на сайте “Радио”. И еще два с последними доработками автора которые расширяют возможности устройства.
Добавлены следующие функции: 1. Уточненная характеристика регулирования угла ОЗ. (для ВАЗ 2103) , дополнительно улучшила приемистость двигателя 2. Нормированное накопление энергии в катушке (версия F676OK.HEX) позволяет эффективно использовать катушку зажигания Б117А. Уменьшается нагрев катушки на малых оборотах, легко достигаются максимальные обороты , не зависимо от зазора в контактах прерывателя . 3. В диапазоне от 0 до 370об/мин, вместо одного импульса зажигания, программа формирует серию импульсов, чем медленнее стартер вращает маховик КВ. , тем больше искр при каждом размыкании контактов прерывателя. Много-искровой пуск заметно повышает шансы запустить двигатель при низкой температуре, нагаре на свечах и “залитых” свечах зажигания. Этот режим можно использовать для проверки работоспособности системы зажигания или прожига отсыревших свечей зажигания 4. Введено два входа для корректировки опережения зажигания, которые можно использовать для изменения угла зажигания в зависимости от температуры, качества бензина или при работе на газе. 5. В новых версиях имеется функция поддержания оборотов ХХ = 930об/мин. На практике, после соответствующей регулировки, обороты остаются постоянными при включении / выключении дальнего света фар, обогрева стекла и других потребителей вместе взятых. Раньше можно отключить “подсос” при прогреве двигателя. Можно получить стабильные обороты холостого хода при бедной топливной смеси .По ровной дороге двигатель “тянет” без дергания и рывков ,при отпущенной педали газа ,на 1,2,3 и короткое время на 4й передаче ( это облегчает движение в условиях гололеда , в пробках , при езде по ухабам – “езда в натяг” ) . 6. Программа может имитировать неисправность двигателя – двигатель запускается, но не развивает обороты – для отключения противоугонной функции необходимо соединить этот вход с +5в, через резистор 10к . 7. Выход RA1 служит для блокировки стартера при работающем двигателе (для этого нужно установить ключ на транзисторе или тиристоре, разрывающий массу обмотки реле включения стартера — не путать с тяговым реле стартера) . 8. Выход RA2 служит для управления ЭПХХ карбюратора (тоже нужен ключ на транзисторе — для “Озона” подключается параллельно микропереключателю карбюратора).
Управление угла опережения зажигания и зачем он нужен
Термин «угол опережения зажигания» современный автовладелец, да и механик, слышит не так уж часто. А опережение зажигания, несмотря на это, по-прежнему есть и играет важную роль в работе двигателя. Какую именно — разбираемся ниже с помощью Motordata OBD и знаний об устройстве двигателей внутреннего сгорания.
Физический смысл
Для начала проговорим процесс работы двигателя. На такте сжатия, когда поршень подходит к верхней мертвой точке (ВМТ), свеча зажигания формирует искру, от которой воспламеняется топливовоздушная смесь. Смесь, однако, сгорает не моментально, а относительно медленно, поэтому если воспламенить ее непосредственно в ВМТ, основное давление газов будет достигнуто, когда поршень уйдет уже довольно далеко вниз. При этом от сгорания заряда смеси будет получено очень немного полезной работы.
А вот если поджечь смесь немного заранее, то можно сделать это так, чтобы к ВМТ газы создали максимальное давление и с максимальным усилием направили поршень вниз. В этом случае полезная работа будет максимальной.
Возможна и обратная ситуация, когда воспламенение произойдет слишком рано. В этом случае давление газов при сгорании смеси разовьется еще до подхода поршня к ВМТ. Тогда тоже не выйдет получить от двигателя полную мощность.
Временной промежуток между достижением ВМТ и воспламенением называется опережением зажигания. Измеряется он, однако, не в единицах времени, а в градусах угла поворота коленчатого вала, поэтому и сам параметр называется «угол опережения зажигания» (или УОЗ).
Современные технологии позволили нам «заглянуть» внутрь камеры сгорания прямо во время работы двигателя, и теперь любой может собственными глазами увидеть опережение зажигания. Если попытаться зафиксировать это картинкой, то это будет выглядеть примерно так:
Красным выделено положение поршня в момент воспламенения, а синим — положение ВМТ. В динамике это можно увидеть на видео внизу.
На любом бензиновом двигателе угол опережения зажигания должен быть правильно выставлен. На самых первых автомобилях опережение зажигания выставлялось водителем прямо во время движения — для этого на руле был отдельный рычажок, наряду с рычагом акселератора. В документации тех лет особо подчеркивался этот аспект водительского мастерства — правильно выбрать режим работы двигателя. В некоторых документах (например, на автомобили Buick периода 1910-1920 годов) использовался термин «чувство лошади».
Времена показали, что водителю и без того хватает забот, поэтому со временем это бремя с него сняли. Если переместиться в советский автопром семидесятых годов, мы увидим, что опережение зажигания регулировалось уже механиком, с помощью поворота трамблера (прерывателя-распределителя) на определенный угол. В то время умение выбрать УОЗ уже не было обязательным для водителя, однако хорошим тоном считалось, когда автовладелец сам умел настроить этот угол правильно, а также снять, почистить, собрать, поставить и настроить карбюратор. Тем не менее, уже тогда в составе системы зажигания был механический и/или вакуумный корректор, сдвигающий УОЗ в зависимости от нагрузки на двигатель (фактически — от разрежения в задроссельном пространстве или от оборотов двигателя).
Совершим еще один скачок во времени. В наши дни управление УОЗ полностью отдано электронному блоку управления (ЭБУ) двигателем. На него не может влиять ни водитель, ни механик — автопроизводители не дают штатных средств управлять этим параметром. От этого, однако, данный параметр не стал менее важен для работы двигателя. А значит, и при диагностике нужно понимать, что означает этот параметр и как им управляет ЭБУ.
Принципы управления
УОЗ является одним из параметров, влияющих на экологичность выхлопа, поэтому он обязательно присутствует в наборе параметров, выдаваемых по стандартному протоколу OBD/EOBD. Зачастую его выдача выглядит очень упрощенной, так как ЭБУ нередко вычисляет его отдельно для каждого цилиндра, но и существущего параметра часто достаточно, чтобы оценить работу двигателя. Тем более ее достаточно, чтобы оценить зависимости.
Подключимся к автомобилю Opel Astra H (он выбран, потому что есть под рукой, а не из каких-то глубоких соображений) и посмотрим, как выглядит зависимость УОЗ от оборотов двигателя:
Видно, что на холостых оборотах УОЗ находится где-то в диапазоне 18-20 градусов. Это в наших условиях. При более холодной погоде, например, он будет сдвигаться, т. к. температура воздуха во впуске будет отличаться. На непрогретом двигателе УОЗ тоже будет отличаться, например, сразу после старта зажигание будет максимально поздним. Дело в том, что особых мощностных характеристики сразу после старта от мотора не требуется, а вот прогревать катализатор и лямбда-зонд как раз нужно скорее. Позднее зажигание приводит к тому, что в выпуск уходят максимально горячие отработавшие газы, что и способствует максимально быстрому разогреву датчика кислорода и катализатор.
При нарастании оборотов УОЗ увеличивается. Здесь очень простой физический смысл: на повышенных оборотах поршень движется быстрее, а скорость сгорания смеси не меняется. Значит, смесь надо поджигать раньше. Эта зависимость сохраняется как на холостом ходу, так и во время движения.
На автомобилях с трамблером и корректором зажигания зависимость УОЗ была только от одного параметра. Однако с ужесточением экологических требований появились более жесткие требования — стало необходимо учитывать гораздо больше факторов. Это и явилось одной из основных причин перехода на электронное управление зажиганием.
Поэтому, если нужно выразить зависимость УОЗ от внешних условий, она будет выглядеть как набор сложных трехмерных графиков типа таких:
Кстати, при чип-тюнинге, как правило, эти зависимости также затрагиваются. В зависимости от целей чип-тюнинга, прошивка может сдвигать эту зависимость либо в более экономичный режим, либо в более динамичный.
Нештатные режимы
Детонация
В штатном режиме смесь сгорает медленно, а при детонации — на порядок, а то и на два порядка быстрее. Это фактически взрыв смеси. Проблема этого режима в том, что давление тоже нарастает гораздо быстрее, чем при штатном сгорании. Это приводит к ударным нагрузкам на детали двигателя, в первую очередь — на поршень. Такие нагрузки могут привести к разрушению двигателя, поэтому детонации надо избегать.
Штатно работающая система с трамблером на тех же «Жигулях» и «Волгах», вообще говоря, допускала детонацию в определенных режимах, более того, ее наличие в этих режимах было признаком правильно настроенного УОЗ. Руководства по ремонту содержали рекомендацию разогнаться до скорости 50 км/ч и на прямой передаче и резко нажать педаль акселератора в пол. При правильно настроенном УОЗ должна была проявиться кратковременная детонация.
В современных системах ЭБУ тоже отслеживает детонацию, и чаще всего тем же «дедовским» способом, в буквальном смысле на слух. В состав системы входит датчик детонации, представляющий собой практически микрофон. Датчик этот крепится на блок цилиндров.
Датчик детонации и его характерное расположение на блоке цилиндров
В случае возникновения характерных стуков в двигателе ЭБУ «слышит» их и принимает меры. На некоторых системах отдельного датчика детонации нет, и детонация отслеживается не «на слух», а посредством отслеживания тока, протекающего через свечи зажигания. Детальнее эту методику мы рассматривать не будем, обмолвимся лишь, что так сделано, например, на системе Trionic на автомобилях Saab 9000.
Так или иначе, после обнаружения детонации ЭБУ должен сделать так, чтобы детонации больше не было. Как правило, ЭБУ сдвигает зажигание позднее, то есть уменьшает УОЗ, до тех пор, пока не поймет, что детонации прекратились. Излишне позднее зажигание приведет к снижению мощности, о чем мы уже говорили в начале статьи, но снижение мощности гораздо лучше, чем механическое повреждение мотора. Именно таким образом современный двигатель принципиально способен работать хоть на «восьмидесятом» бензине. Он будет заводиться и работать, и скорее всего не развалится тут же. Однако нормальной мощности он развить не сможет, и будет «затыкаться» при попытках активно ехать.
Поэтому же являются несостоятельными все утверждения о том, что современный мотор способен «адаптироваться» под любой бензин и якобы можно лить АИ-92 в любой двигатель. Никакой адаптации нет. Случается примерно следующее: ЭБУ «слышит» детонацию и сдвигает УОЗ до ее пропадания, потом постепенно возвращает УОЗ обратно, снова «слышит» детонацию, и так по замкнутому кругу, пока в мотор не попадет бензин с правильным октановым числом. Основная проблема этого режима — детонация все равно происходит, только не постоянно, а с перерывами. Конечно, это позволяет мотору не развалиться сразу, но и пользы от этого никакой. К тому же позднее зажигание приводит к тому, что на выпуск попадают более горячие отработавшие газы, а то и еще горящая смесь, что может приводить и к прогару клапанов, и к перегреву катализатора, а перегрев катализатора — это почти гарантированное его разрушение.
На ряде двигателей с турбонаддувом ЭБУ также имеет возможность управлять давлением наддува. Конечно, не напрямую, а через управление электромагнитным клапаном в пневмомагистрали до актуатора вастгейта (wastegate) турбины. Как правило, это сделано в тех двигателях, где давление наддува достигает тех величин, которые при определенных ситуациях могут провоцировать детонацию. В этих системах при возникновении детонации при наличии высокого давления наддува помимо сдвига УОЗ будет открываться упомянутый электромагнитный клапан, приводя к открытию вастгейта и снижению давления наддува. Так сделано на уже упомянутых автомобилях Saab, а клапан этот называется APC.
Поэтому настоятельно рекомендуется использовать топливо с тем октановым числом, под которое двигатель спроектирован. В исправном двигателе с правильным топливом детонаций возникать не будет.
Калильное зажигание
Бывают ситуации, когда топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры, а из-за того, что в камере сгорания присутствует место, нагретое выше допустимой температуры. Это может быть, например, нагар в камере сгорания, или свеча с неправильным калильным числом — как правило, это следствие ошибки при подборе свечей.
Эта ситуация называется «калильное зажигание» и плоха в первую очередь тем, что воспламенение происходит раньше, чем запланировано. Это плохо тем же, чем и излишне ранний УОЗ — фактически, часть работы газов будет направлена «против» полезной работы. Кроме того, такое воспламенение смеси может стать причиной детонации, а о связанных с этим проблемах мы уже говорили довольно много.
Проблема с калильными зажиганием, впрочем, является проблемой чисто «механической» — блок управления не имеет возможности как-то повлиять на этот процесс, поэтому и диагностический сканер тут не очень поможет.
Выводы
Получается, рано пока автомеханику и автовладельцу выкидывать знание об УОЗ на задворки сознания. Например, понимание этого параметра запросто поможет даже при наличии только стандартного протокола «поймать» факт детонации, а по заводскому протоколу на многих автомобилях доступны и такие параметры, как сдвиг УОЗ по детонации для каждого цилиндра. А понимание процессов, происходящих в двигателе и системе управления — главное условие для скорейшего понимания причин неисправности и ее устранения. А о других процессах мы продолжим рассказывать в следующих статьях.
Система электронного зажигания CDI не так сложна и легко диагностируема, если понимать, как она работает. Зажигание CDI (Capacitor Discharge Ignition) состоит из нескольких основных компонентов (на схеме):
C — заряжаемый конденсатор; D — выпрямительный диод; SCR — коммутирующий тиристор; T — катушка зажигания.
Вариаций этой схемы много, давайте рассмотрим принцип работы. Конденсатор C заряжается черед выпрямительный диод D, а потом разряжается через тиристор SCR на повышающий трансформатор T. На выходе транформатора мы получаем напряжение в несколько килоВольт, благодаря которым происходит пробой воздушного пространства между электродами в свече зажигания. Это всё! Вот так просто!
Но заставить работать весь механизм на двигателе гораздо сложнее. Классической схемой зажигания CDI является двухкатушечная конструкция, впервые примененная на мопедах «Бабетта». Одна катушка является заряжающей (высоковольтная), вторая (низковольтная) — датчик управления тиристором. Обе катушки одним проводом подключаются на массу. Выход заряжающей катушки мы подключаем на вход 1, а датчик на вход 2. К выходу 3 подключается свеча зажигания.
Собранная на современных компонентах схема начинает выдавать искру при достижении на входе 1 примерно 80 Вольт, оптимальным напряжением считается около 250 Вольт.
Вариации схемы CDI
Начнем с датчика. В качестве датчика может использоваться катушка, датчик Холла, и даже оптрон. В схеме CDI скутеров Сузуки тиристор открывается второй полуволной напряжения, снимаемой с заряжающей катушки — первой полуволной через диод заряжается конденсатор, второй полуволной открывается тиристор. Замечательная схема с минимумом компонентов.
Если двигатель имел зажигание с прерывателем, то у него нет катушки, которую можно было бы использовать, как заряжающую. Очень часто используют повышающий трансформатор, который позволяет поднять напряжение низковольтной катушки до необходимого.
На авиамодельных двигателях экономится каждый грамм веса и каждый миллиметр габарита, поэтому у них нет магнита-ротора. Иногда прямо на вал двигателся клеится маленький магнитик, рядом с которым стоит датчик Холла. Конденсатор заряжается через преобразователь напряжения, который из 3-9В от батарейки делает 250В. Схему преобразователя напряжения в этой статье подробно рассматривать не будем, скажу только, что самое большое распространение получили схемы на основе автогенераторов, ШИМ-контроллеров и инверторного типа.
Если вместо диода D использовать диодный мост, то мы сможем снимать обе полуволны напряжения с катушки. Следовательно можно повысить емкость конденсатора С, что усилит искру.
Настройка УОЗ
Смысл настройки зажигания — получить искру в нужный момент. Если катушки на статоре сделаны неподвижными, то единственный путь — повернуть магнит-ротор относительно цапфы коленвала в нужное положение. Если ротор посажен на шпонку, то придется перепиливать шпоночный паз.
Если у вас используется датчик, то необходимо подобрать его оптимальное положение.
Угол опережения зажигания (УОЗ) выставляется согласно справочным данным по двигателю. Есть несколько способов, которые позволяют отпределить момент искрообразования, но я их сознательно рассматривать не буду. Пользуясь «колхозными» методами я не раз допускал ошибку. Самый правильный, точный и надежный в этом деле инструмент — автомобильный стробоскоп. Поворачиваем ротор в положение, в котором должно происходить искрообразование, ставим метки на роторе и статоре. Включаем стробоскоп, у него есть провод с зажимом, который мы вешаем на высоковольтный провод катушки зажигания. Запускаем двигатель, подсвечиваем метки стробоскопом. Меняя положение датчика добиваемся совпадения меток.
Обсуждение статьи «Принцип работы электронного зажигания CDI»
Электронное зажигание без автомата угла опережения
Rock
Вопрос такой- ставил ли кто электронное зажигание на Урал (Днепр) без автомата угла опережения зажигания? Вроде на Явы и Ижи ставят и работает все путем, а как на оппозите? Предыстория купил под переделку(под зажигание от ВАЗ2108) автомат УОЗ ПМ302-01 , причем выбирал из нескольких (думал может он один дефектный- они все такие одинаковые;-( ) Конструктив его отличается от ПМ302А, поэтому чертеж Serj для ВАЗ2108 не подойдет, Пружинки у этого устройства сильно поджимаются пластиной при установке и естественно для выполнения им своих функций (т.е. проворачивать кулачок) нужны очень большие усилия, поэтому и возникли сомнения в корректной работе этого дивайса, посмотрел на автомат УОЗ ПМ302А с работающего мотора(хозяин –Sat говорит мотор работает хорошо) так там пружинки разошлись и грузики просто болтаются свободно-как там работает опережение? По моему никак. В книге («Мотоциклы «Урал»»Днепр» эксплуатация , ремонт» )нашел график (таблицу для ПМ302А) зависимости угла опережения зажигания от оборотов- так максимальный угол составляет 13-16 градусов при 2500 оборотов и выше, т.е. если 5000 оборотов то прогорание смеси в трубе нас уже не волнует? 13 градусов угол опережения не очень большая величина т.к. некоторые умудряются мотор крутить и до 8000 оборотов. Сдается мне что автомат УОЗ на Урале не очень и нужен если мотор сильно не насиловать J , может кто ставил и без него?
Шило
Кулак прерывателя крутицца в 2 раза медленнее колена, поэтому эти данные надо приводить к оборотам двигана — посмотри в конфе топик «зависимость угла зажигания от оборотов», а потом уже развивай идею дальше
Шило
Явы и Ежи — двухтактные, они как-то без этого обходяцца (на Иж-49 стоял автомат, но потом отказались), по поводу оппозита с постоянным зажиганием посмотри статью «Днепр без аккумулятора»
Шило
ЗЫ одна пружина в автомате должна быть с люфтом
Rock
у Sat обе пружины c люфтом, и кулачок просто свободно проворачивается, а в тех прерывателях которые я смотрел в магазине все пружинки тугие и без люфтов, при установке такого устройства пружинки подожмутся пластинкой(поводком) и свои функции выполнять не будут:-(
Rock
а где лежит статья «Днепр без аккумулятора»? что-то найти не могу
Bike
У меня тула хоть и 2 тактная — но с автоматом опережения ( микропроцессорным) все показатели улучшились — подумай- стоит ли от него избавляться ?
manowar
что в лучшем случае выйдет при настройке мота без опережения?? сильная отдача в ногу(все равно ,что-бы аппарат ездил выставишь чуть раннее),потеря мошности выше 2500 об. при более позднем (что-бы в ногу не било) получишь быстро прогоревшие клапана
Установка зажигания на «Буран»
Характеристика изделия
Cистема зажигания выполнена на современной элементной базе с использованием методов монтажа с повышенной надежностью. Данная модель обладает улучшенными потребительскими свойствами и применяется только в комплекте.
Момент искрообразования от 240 до 6000 об/мин. Генераторная установка обеспечивает нагрузочную мощность 215 Вт.
Комплектация
В комплект набора входит:
Магдино 26.3749
Коммутатор 84.3734-01 (применение других коммутаторов недопустимо)
Установка зажигания на снегоход
Детали располагаются на штатных местах снегохода и двигателя. Соединения проводов показаны на схеме.
Устанавливать магдино 26.3749 надо на горизонтальые места крепления (рис. 3) так, чтобы две трети паза магдино располагались слева и одна треть справа относительно крепежного отверстия (рис. 1), то есть магдино должно быть чуть повернуто против часовой стрелки относительно центрального положения.
Окончательную регулировку надо производить не по стробоскопу, а на ходу: поворачивать магдино по или против часовой стрелки на 1-2 градуса.
При таком расположении магдино, угол опережения зажигания (УОЗ) будет ориентировочно равен 22-24 градуса на 4000 оборотах.
Рис. 1. Схема расположения магдино на двигателе
Рис. 2. Расположение магдино на двигателе
Рис. 3. Горизонтальные места крепления магдино
Замена контактного (кулачкового) зажигания на электронное магдино 26.3749
Маховик от контактного зажигания можно устанавливать только после демонтажа рычажка, чтобы винт крепления не испортил катушки магдино.
Перед установкой магдино нужно убедиться, что между полюсами маховика и сердечниками катушек магдино имеется зазор примерно 0,1 мм.
Установить магдино 26.3749 на картер по центру регулировочного паза, точно как на рис. 1 на горизонтальные места крепления (рис. 3), при этом немного повернуть против часовой стрелки
(до конца паза против часовой стрелки выкручивать не надо — будет раннее зажигание).
Если двигатель завелся в обратную сторону, или не завёлся, то есть момент зажигания смещен на 90 градусов,
имеется три способа устранения этой неисправности:
приобрести и установить новый маховик М2
установить магдино 26.3749 на вертикальные места крепления, при этом магдино повернуть до конца паза по часовой стрелке (без замены маховика)
поменять начало и конец обмоток катушки заряда (красный и черный провод в штекерной колодке) и начало и конец обмотки датчика.
Для этого необходимо перекусить лепесток минусового проводника, выходящего из катушки, ни в коем случае не откручивая винты крепления катушек,
припаять провод (удлинить) и вывести его к зеленому проводу коммутатора 84.3734-01, а штатный провод (желтый или зеленый) магдино от обмотки датчика подключить на массу.
Все о системе зажигания: время зажигания и опережение.
Для правильного момента зажигания каждый цилиндр должен получать искру на электродах свечи, когда поршень приближается к вершине своего хода сжатия (на несколько градусов до ВМТ). Это возможно, если приводить вал распределителя так, чтобы он поворачивался с частотой вращения коленчатого вала в один холл. Вал распределителя может вращаться взаимно однозначно с распределительным валом, который уже вращается на половине скорости вращения двигателя. На некоторых двигателях, использующих ремень ГРМ, распределитель приводится в движение ремнем.
Шестерня распределительного вала синхронизирована так, что искра возникает, когда цилиндр готов к зажиганию. Затем ротор будет направлен в сторону цилиндра, готового к срабатыванию. Клемма пробки крышки цилиндра. К этой клемме прикреплен штекерный провод. Провода прикреплены к крышке, глядя на цилиндр номер один и следуя порядку зажигания в направлении вращения вала распределителя. При вращении двигателя вращается вал распределителя. Каждый раз, когда вал распределителя поворачивается достаточно, чтобы ротор указывал на клемму свечи, система зажигания вырабатывает искру.Этот цикл повторяется снова и снова. Изготовитель двигателя указывает время в зависимости от количества градусов до верхней мертвой точки (ВМТ), на которые должен сработать цилиндр номер один. Все остальные цилиндры сработают на такое же количество градусов до ВМТ. Если свеча срабатывает позже указанного значения, считается, что отсчет времени замедлен. Если вилка срабатывает раньше, чем указано, время считается опережающим.
Установка базовой синхронизации.
Большинство старых двигателей и многие новые имеют установочные метки в виде линии, нанесенной на обод демпфера крутильных колебаний.Некоторые двигатели переднеприводных автомобилей имеют установочные метки на маховике. К крышке ГРМ прикреплен указатель. Когда отметка находится точно под указателем, двигатель готов к запуску цилиндра номер один. Искра возникнет, когда ротор будет направлен на клемму крышки номер один. Время обычно устанавливается с помощью стробоскопа, который представляет собой свет, который приводится в действие скачками высокого напряжения от провода свечи зажигания. Стробоскоп обычно называют просто таймером.
Типичные метки угла опережения зажигания имеют градусы
до и после верхней мертвой точки.Эта установка также
включает в себя гнездо магнитного датчика времени.
Чтобы синхронизировать двигатель, датчик лампы газораспределения зажимается над проводом вилки номер один (или другим цилиндром, если это может быть указано). на большинстве двигателей перед установкой начального времени необходимо предпринять специальные меры, такие как отсоединение вакуумной линии от распределителя или заземление электрического разъема компьютера. При заказе двигателей с точками контакта зазор между точками должен быть установлен перед синхронизацией двигателя. Затем двигатель запускается и работает на холостом ходу.Многие современные автомобили не имеют возможности установки времени. Прежде чем искать метки ГРМ, проверьте наклейку на выбросы в моторном отсеке.
Использование стробоскопа для синхронизации зажигания. Каждый раз, когда срабатывает штекер № 1
, стробоскоп будет загорать метки времени.
Использование таймера.
Световой индикатор времени загорится указателем над демпфером колебаний. Время проверяется по указателю света на метках времени. Каждый раз, когда загорается вилка номер один, загорается стробоскоп.Каждый раз, когда он срабатывает, когда демпфер находится в одном и том же положении по отношению к стрелке, метка времени демпфера смотрит сквозь него, когда он стоит на месте. Чтобы отрегулировать синхронизацию, ослабляют зажим распределителя и поворачивают распределитель вручную. При его повороте метка времени будет перемещаться. При повороте в правильном направлении отметка совпадет с указателем. Когда они выровнены, двигатель синхронизируется и зажим распределителя может быть затянут. Не забудьте повторно подключить все вакуумные линии или электрические разъемы, если это применимо.
Магнитный счетчик времени.
Многие двигатели последних моделей могут быть синхронизированы с помощью магнитного измерителя времени. Этот измеритель имеет датчик времени, который установлен в магнитной розетке времени рядом с обычными метками времени. В измерителе времени также используется индуктивный датчик, который зажимает свечу зажигания номер один. После того, как все подключения будут выполнены, двигатель запустится, и время можно будет считать прямо со шкалы счетчика.
Механизмы опережения времени.
По мере увеличения оборотов двигателя необходимо быстрее зажигать смесь.Если этого не сделать, поршень достигнет ВМТ и запустится до того, как воздушно-топливная смесь сможет правильно воспламениться. Чтобы правильно запустить заряд топливовоздушной смеси, необходимо устройство для опережения синхронизации двигателя (запуск на большее количество градусов до ВМТ) по мере увеличения частоты вращения двигателя. Также необходимо замедлить синхронизацию, чтобы контролировать выбросы выхлопных газов и предотвращать искровую детонацию. Когда двигатель работает на холостом ходу, необходимо очень небольшое продвижение. При более высоких оборотах двигателя необходимо несколько раньше зажигать смесь.Чтобы увидеть эту концепцию, взгляните на следующий рисунок: давление горящего топлива закончится, когда поршень достигнет 23 градусов после ВМТ. Обратите внимание на рисунок A, что цикл сгорания должен начинаться при 18 градусах до ВМТ, чтобы завершиться на 23 градуса после ВМТ. На рисунке B частота вращения двигателя увеличилась втрое. Теперь необходимо зажечь заряд при 40 градусах перед ВМТ, чтобы завершить сгорание на 23 градуса после ВМТ. Три общих метода опережения угла опережения зажигания — это опережение центробежным движением, опережение вакуума и электронное опережение.
По мере увеличения мощности двигателя искра должна быть рассчитана раньше.
Замечание в A только 41 (требуется ход коленчатого вала)
В положении B при 3600 об / мин. 63 градуса необходима.
Centrifugal Advance.
Один из методов изменения момента времени — использование центробежного механизма, который установлен на валу распределителя. Фактически, распределительный вал разделен на верхнюю и нижнюю части, причем верхняя часть может выдвигаться относительно нижней части.Когда вал распределителя вращается, он вращает центробежный узел, который вращает либо кулачок (контактное зажигание), либо реактор или заслонку (электронное зажигание). Центробежное продвижение вперед будет опережать синхронизацию двигателя по отношению к частоте вращения двигателя.
Два разных типа центробежных передаточных механизмов распределителя.
Когда двигатель работает на холостом ходу, давление пружины удерживает два груза вместе, и вал остается в положении для синхронизации на низкой скорости. Когда двигатель набирает обороты, центробежная сила вытягивает грузы.Когда грузы расходятся, они заставляют верхнюю часть вала перемещаться в направлении движения вперед по отношению к нижней части вала. Если верхняя часть вала выдвинута вперед, пусковое устройство запускает катушку раньше, в результате чего свечи зажигаются на большее количество градусов до ВМТ. Чем быстрее вращается двигатель, тем дальше друг от друга перемещаются грузы, пока они, наконец, не достигнут предела своего хода.
Когда частота вращения двигателя уменьшается, центробежная сила груза уменьшается, и пружины стягивают грузы вместе, замедляя синхронизацию.Рассчитав усилие пружин и размер грузов, можно правильно изменить синхронизацию в большом диапазоне оборотов. На следующем рисунке показано, как управление весами продвигается за счет изменения веса и пружин. Делать это нужно очень осторожно, чтобы снизить вероятность поломки двигателя.
Распределитель центробежного продвижения до начала работы. A — Двигатель работает на холостом ходу
, и пружины не выдерживают нагрузки по времени, не имеет
опережения. B — Двигатель работает на высоких оборотах.Центробежный
оттянул грузы наружу. Когда они поворачиваются, концы пальцев
Было обнаружено, что в частично открытом положении дроссельной заслонки желательно дополнительное продвижение сверх того, которое обеспечивается центробежным механизмом. Это связано с тем, что во впускном коллекторе возникает высокий вакуум, когда дроссельная заслонка частично открыта. Этот высокий вакуум потребляет меньше воздуха и топлива.Более мелкая воздушно-топливная смесь будет меньше сжиматься и будет гореть медленнее.
Чтобы максимизировать экономию от этой части заправки топлива, необходимо увеличить время по сравнению с тем, что обеспечивается центробежными грузами. Это обеспечивается механизмом опережения вакуума, опережение вакуума используется для опережения синхронизации в зависимости от нагрузки двигателя. Любая выгода от дополнительного продвижения относится только к частично открытому положению дроссельной заслонки. Во время резкого ускорения или работы с полностью открытой дроссельной заслонкой в коллекторе отсутствует разрежение, необходимое для приведения в действие механизма опережения вакуума.
График подачи вакуума. Обратите внимание на частичное опережение вакуума дроссельной заслонки
в дополнение к обычному опережающему центробежному движению.
Работа в вакууме.
Электронный датчик или контактные точки установлены на подвижной пластине. Эту пластину можно снимать как на центральной втулке, так и на шарикоподшипнике на ее внешнем крае. Для любого типа пластины опережение по времени может быть достигнуто путем поворота пластины против вращения вала распределителя. Пластина вращается с помощью диафрагмы опережения вакуума.Это штампованный стальной контейнер с тканевой диафрагмой, покрытой неопраном, протянутой по центру. Один конец герметичен и соединен с карбюратором ниже или немного выше закрытого положения дроссельной заслонки. Другой конец открыт к его центру. Шток рычага соединен с подвижной пластиной.
Работа механизма подачи вакуума, A — Дроссельная заслонка карбюратора
находится в положении частичной заслонки, создавая сильный вакуум. При
разрежение слева, атмосферное давление перемещает диафрагму
влево.Звено диафрагмы потянет контактную пластину кулачка около
и опередит синхронизацию. B — При открытии дроссельной заслонки и понижении разрежения
назад и замедлит синхронизацию. Вакуумная пружина также контролирует пределы
–
продвижения.
Когда дроссельная заслонка частично открыта, как показано на рисунке A, во впускном коллекторе имеется высокий вакуум. Вакуум толкает диафрагму обратно в сторону вакуума.Это, в свою очередь, поворачивает пластину и увеличивает время. Когда дроссельная заслонка открывается, разрежение падает, и пружина тянет диафрагму обратно к распределителю. Это поворачивает подвижную пластину в направлении замедления, рис. B. Когда двигатель работает на холостом ходу, дроссельная заслонка закрывается ниже отверстия опережения вакуума. Это устраняет вакуумную тягу, и искра будет задерживаться на холостом ходу. Механизм опережения вакуума постоянно перемещается, поскольку вакуум изменяется с перемещением дроссельной заслонки.
На некоторых автомобилях вакуум регулируется.Если подача вакуума не работает, это может повлиять на работу двигателя и расход топлива. На некоторых старых автомобилях вакуум может быть перенесен или не активирован, пока дроссельная заслонка не будет частично открыта.
Этот вакуум распределителя продвигается, пока не использует вакуум двигателя
для перемещения контактной пластины распределителя.
Зажигание с компьютерным управлением
Пусковое устройство электронного зажигания может находиться внутри распределителя или это может быть датчик положения распредвала или коленчатого вала.Поскольку весь процесс производства свечей зажигания выполняется электронным способом, отсюда следует, что синхронизация зажигания также может быть изменена электронным способом. В то время как многие старые электронные системы зажигания используют центробежное и вакуумное опережение, большинство современных систем используют бортовой компьютер управления двигателем для создания электронного опережения.
Новейшие бортовые компьютеры контролируют все параметры двигателя и внешние параметры, такие как частота вращения и температура двигателя, давление, скорость воздушного потока, температура воздуха, открытие дроссельной заслонки, кислород в выхлопных газах, трансмиссионная передача, скорость автомобиля, напряжение в системе и состояние двигателя. стучится.Компьютер ускоряет или замедляет синхронизацию, чтобы точно соответствовать потребностям двигателя и автомобиля. В компьютеризированных системах зажигания нет вакуумных или центробежных механизмов продвижения. В некоторых системах компьютер содержит модуль зажигания и напрямую управляет катушкой. В других системах модуль управления зажиганием отделен и взаимодействует с компьютером управления двигателем. В любом случае размер аванса устанавливается компьютером и не может быть изменен.
Как: статическое время зажигания | Зажигание Powerspark
Статическая синхронизация
Во-первых, необходимо понять статический метод настройки зажигания, см. Ниже….
Статическая синхронизация выполняется при включенном зажигании, двигатель вручную переводится в статическое положение с помощью указателя синхронизации на двигателе и метки на шкиве коленчатого вала на большинстве двигателей и останавливается в этом положении.
Метки показаны ниже «Штифт регулировки ГРМ» — это указатель на двигателе, а белые метки 5 ВМТ 5 10 15 и т. Д. Находятся на шкиве.
Итак, если посмотреть на фотографию ниже (помните, что шкив вращается по часовой стрелке, так что он прошел за установочные штифты 10 и 5, и вы можете видеть, что настройка находится между 5 и ВМТ), скажем, на 2 градуса.Это предположение, особенно если вы не можете расположить голову прямо над указателем, как показано ниже, чтобы точно выровнять их.
Если двигатель был повернут и остановился в этом положении, все, что вам нужно сделать, это повернуть распределитель до тех пор, пока точки не откроются, вы можете использовать свет или наблюдать за небольшой искрой в точках контакта.
Дистрибьютор будет установлен, скажем, на 2 градуса или около того, как вы думаете. Однако, когда вы запускаете его и проверяете с помощью стробоскопа, вы можете обнаружить, что на самом деле он установлен на 4 градуса или что-то еще +/- 2 или 3 градуса, потому что выравнивание метки является предположением, и распределитель при его повороте дает другую настройку на холостом ходу, когда двигатель тикает.В основном статическая настройка неточна.
Любой, кто использует стробоскоп и дино, знает, что статические заводские настройки — это всего лишь ориентир для среднего двигателя, и, поскольку двигатели различаются и изнашиваются, каждый двигатель должен быть оптимизирован с помощью динамических настроек.
Необходимо отрегулировать установку угла опережения зажигания электронного комплекта с помощью стробоскопа.
Вы можете узнать, как это сделать с помощью таймера Powerspark, здесь.
Всегда рекомендуется перед снятием старого распределителя с двигателя или удалением точек для установки электронного комплекта повернуть двигатель в положение ВМТ №1 и подтвердить положение плеча ротора, которое должно совпадать с выводом разъема №1.
Электронный модуль зажигания был спроектирован и установлен на опорной плите, поэтому его можно легко установить вместо точек. Однако, поскольку каждый распределитель отличается из-за производственных допусков, опорная плита с положением зажигания модуля установлена как можно ближе к тому же положению, что и точки, распределитель, возможно, придется повернуть на +/- 5 градусов от того места, где он был зажимается точками. После установки одного из наших электронных комплектов рекомендуется динамическая установка времени.Мы можем предложить стробоскопы, которые очень просты в использовании.
Нет простого способа увидеть или услышать, когда черный спусковой крючок находится в боевой позиции с красным модулем, который сравнивается с точками контакта, которые только что открываются.
Можно использовать запасную свечу зажигания, прикрепленную к концу провода №1, опирающуюся на двигатель с хорошим заземлением, поэтому статическое положение синхронизации можно проверить, когда двигатель переворачивается вручную. Это ненадежный метод и может зависеть от заземления и типа вилки.
Распределитель в двигателе.
Если вы можете установить двигатель в его правильное статическое положение продвижения (или вы уверены, что он работает в этом положении в настоящее время), вы можете просто установить электронный комплект на распределитель, все еще находящийся в двигателе, и синхронизация потребует очень небольшой регулировки. Ent из этой позиции, чтобы оптимизировать динамический тайминг.
Распределитель снят с двигателя.
Электронный комплект Powerspark может быть установлен на распределителе на стенде так же, как если бы он был установлен в двигателе.Поверните двигатель в положение ВМТ №1 и перед снятием распределителя с остриями проверьте положение плеча ротора, которое должно совпадать с выводом пробки №1. Настройку можно выполнить, заметив, что на черном спусковом кольце есть отдельные магниты, вставленные в пластик, и один из них должен быть совмещен со слабой тенью на лицевой стороне красного модуля Powerspark. Статическое положение стрельбы, которое соответствует рычагу ротора в положении №1, может быть достигнуто путем поворота распределителя в это положение до того, как распределитель будет зажат в этом положении.Мы действительно рекомендуем установить конечный угол опережения зажигания для динамической установки с помощью стробоскопа.
Приобретен новый электронный дистрибьютор, установлен красный комплект для переоборудования.
Перед снятием старого распределителя с двигателя поверните двигатель в положение ВМТ №1 и проверьте положение плеча ротора (должно совпадать с выводом №1). Установите новый распределитель и убедитесь, что плечо ротора совмещено с проводом №1, оставьте зажим распределителя достаточно ослабленным, чтобы повернуть распределитель после запуска двигателя, и завершите динамическую настройку синхронизации и затяните зажим.
Как это:
Like Loading …
Понимание синхронизации в системах зажигания без распределителя
В простом идеальном двигателе внутреннего сгорания свеча зажигания срабатывает, когда поршень достигает вершины своего хода (верхней мертвой точки или ВМТ) в начале рабочего такта. Искра от свечи воспламеняет смесь воздуха и топлива в камере сгорания, толкая поршень вниз. Время до или после ВМТ, в течение которого срабатывает свеча зажигания, называется моментом зажигания двигателя.
Однако в сложных реальных приложениях идеальный момент для зажигания свечи зажигания может быть не тогда, когда поршень находится в ВМТ. Вместо этого системы газораспределения двигателя пытаются учитывать различные условия движения, чтобы двигатель сжигал топливо полностью и эффективно. В старых автомобилях использовались полностью или частично механические системы газораспределения, но в современных двигателях используются системы зажигания без распределителя. Основы Без распределителя Системы зажигания
В старых системах зажигания использовались распределители и провода свечей зажигания.В этих конструкциях вращающийся ротор внутри распределителя посылал высокое напряжение по отдельным проводам к каждой свече зажигания. Со временем ротор, крышка распределителя и кабели могут износиться. Вместо этого в последних конструкциях автомобилей используются более надежные и эффективные системы зажигания с электронным управлением.
В системе зажигания без распределителя дискретная катушка подает напряжение на каждую свечу зажигания. Компьютер вашего автомобиля может определить точный момент зажигания каждого цилиндра. Помимо обеспечения большего контроля, эта система также удаляет все движущиеся механические компоненты.Без изнашивания этих деталей системы зажигания без распределителя будут более надежными. Необходимость точного выбора времени
В пассажирских транспортных средствах используются четырехтактные двигатели внутреннего сгорания, что означает, что каждый полный цикл двигателя требует, чтобы поршень дважды перемещался в верхнюю и нижнюю часть камеры сгорания. Свеча зажигания должна зажигаться только в верхней части рабочего такта. Точная синхронизация свечей зажигания обеспечивает плавную подачу мощности, предотвращает повреждение двигателя и обеспечивает топливную экономичность.
Если ваша свеча зажигания загорится слишком рано, любое топливо, оставшееся в камере сгорания, может самопроизвольно взорваться, поскольку поршень сжимает его. Детонация может вызвать серьезные внутренние повреждения, поэтому многие современные автомобили оснащены датчиками детонации для обнаружения этого состояния. Свечи зажигания, которые загораются слишком поздно, будут истощать мощность при каждом такте, а раннее зажигание также может привести к тому, что ваш двигатель будет работать резко или колебаться.
К сожалению, синхронизация двигателя не является проблемой с универсальным решением. Идеальная величина опережения синхронизации будет варьироваться в зависимости от нагрузки двигателя, температуры и других факторов.Современные системы зажигания используют данные, собранные с датчиков двигателя и входа дроссельной заслонки, чтобы выбрать, когда зажигать каждую свечу зажигания.
Признаки отказа
Проблемы с синхронизацией в старых системах часто могут приводить к выраженным (а иногда и катастрофическим) проблемам с управляемостью. Современные блоки управления двигателем (ЭБУ) могут лучше адаптироваться к сбоям отдельных компонентов, опережению или замедлению времени, чтобы предотвратить повреждение двигателя. Хотя это помогает сохранить внутренние компоненты двигателя, это не означает, что производительность вашего автомобиля не пострадает.
Проблемы с синхронизацией двигателя обычно проявляются в виде плохого ускорения, внезапных толчков или колебаний при нагрузке, а также снижения расхода топлива. Конкретные симптомы, которые вы испытываете, не обязательно будут результатом неисправного компонента, скорее, ваш ECU выберет консервативный режим синхронизации для предотвращения повреждений. В результате выявить первопричину не всегда просто.
Во многих случаях проблемы с синхронизацией возникают из-за того, что датчик сообщает неверные данные. Ваш ECU полагается на различные датчики, чтобы знать точную скорость и положение критически важных компонентов двигателя.Без этих данных компьютер не может принимать соответствующие решения по времени. Даже такая, казалось бы, несвязанная вещь, как датчик массового расхода воздуха, может привести к проблемам с синхронизацией зажигания.
Из-за важности правильной синхронизации двигателя и сложности диагностики проблем, вы всегда должны доверять профессионалу для решения этих проблем. Letcher Bros. Auto Repair имеет опыт и знает, как справиться со сложностями современных систем опережения зажигания. Связаться с нами сегодня, чтобы восстановить мощность и эффективность вашего автомобиля!
Как использовать индикатор времени для установки времени зажигания
Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Обновлено 26 мая 2021 г.
Вам необходимо отрегулировать время на автомобиле для многих старых моделей (тех, у которых есть дистрибьютор), чтобы поддерживать наилучшую возможную производительность. Если пренебречь синхронизацией, вы можете столкнуться с плохим расходом топлива, меньшей мощностью при нажатии на газ и, в конечном итоге, с проблемами, которые могут помешать работе двигателя.
Хотя вы можете попросить механика отрегулировать время за вас, это довольно простой процесс, и вы сможете сэкономить много денег, если научитесь делать это самостоятельно.Прежде чем прыгнуть в машину, дважды проверьте свой автомобиль.
Большинство выпускаемых с начала 90-х годов будут иметь электронную систему определения угла опережения зажигания и не требуют такого обслуживания. В таких случаях лучшим вложением будет сканер.
Что такое время?
Прежде чем мы научимся устанавливать угол опережения зажигания, нам потребуется небольшой урок о том, как работают двигатели. Проще говоря, двигатель работает за счет небольших взрывов бензина, заставляющих поршни двигаться вверх и вниз.
Это движение вращает двигатель, который, в свою очередь, вращает шестерни и вращает колеса.При этом игнорируется множество других процессов, которые происходят одновременно, но это основная функция вашего движка.
Чтобы зажечь бензин, мы используем электрические свечи зажигания, поэтому, когда мы говорим о времени автомобиля, мы говорим о том, чтобы свеча зажигания зажигалась в самый лучший момент.
Более конкретно, мы хотим запустить пробку прямо перед тем, как поршень достигнет своего пика при движении вверх и вниз. Если это немного туманно, это будет иметь больше смысла, когда мы будем говорить обо всем цикле двигателя.
Четыре такта
Чтобы двигатель оставался работающим, он быстро выполняет четыре шага (так называемые такты). Эти ходы называются впуском, сжатием, мощностью и выпуском.
Во время впуска воздух и топливо втягиваются в цилиндр для сгорания. Стадия сжатия — это когда поршень оказывает давление на топливовоздушную смесь.
Давление необходимо, чтобы получить хороший взрыв вместо медленного горения, и это ключ к получению толчка из процесса.Воздух полностью сжимается, когда поршень находится максимально высоко, и это называется «верхней мертвой точкой». Это идеальное время для зажигания свечи зажигания.
Следующая стадия — мощность, когда взрыв бензина с силой толкает поршень назад, чтобы вращать двигатель. Последним шагом является выхлоп, когда побочные продукты взрыва выбрасываются, чтобы начать процесс заново.
Напомним, что мы проверяем время, чтобы убедиться, что свеча зажигания зажигается, когда топливная смесь полностью сжата.Это дает нам максимальную мощность для каждого зажигания, но чрезмерный износ может привести к тому, что свечи загорятся слишком рано или поздно. Это причина для обслуживания сроков.
Общие сведения о числах времени
Прежде чем мы перейдем к настройке времени, нам нужно знать стандарты. Регулировка времени измеряется в градусах. Во время этого процесса вы будете увеличивать или уменьшать время на несколько градусов. Вы можете найти эти числа на шкиве коленчатого вала или маховике двигателя.
На них есть насечки в виде линейки, что поможет вам в точной настройке.Вам нужно будет сравнить полученные цифры с рекомендациями производителя.
Они немного отличаются для каждой модели, и вы, вероятно, не найдете эту информацию в руководстве пользователя. Вместо этого обратитесь к веб-сайтам производителей или спискам профессиональных механиков.
Как использовать индикатор времени
Наконец, мы подошли к индуктивному индикатору времени (или пистолету). Вы можете установить его при выключенном двигателе, чтобы избежать несчастных случаев. Пистолет должен иметь несколько заглушек или зажимов.
Вы хотите подключить соответствующие кабели к клеммам питания и заземления автомобильного аккумулятора.Третий провод присоединяется к проводу свечи зажигания номер один.
Убедитесь, что у вас правильный штекер, так как это сильно повлияет на ваши временные показания. Когда все прикреплено, заведите машину и дайте ей поработать на холостом ходу. Посветите светом на цифры времени на метках на шкиве коленчатого вала, и вы увидите число.
Пистолет для измерения времени работает по простому принципу. Когда загорается свеча зажигания, ток заставляет пистолет мигать. Этот стробирующий эффект должен приводить к тому, что одно из значений времени должно оставаться постоянным при работе двигателя.Сравните количество с рекомендациями производителя.
После того, как вы проверили время холостого хода, вы хотите увеличить обороты двигателя (для этой части необходим друг). На нейтрали разгоните двигатель примерно до 3500 об / мин.
По мере того, как двигатель вращается быстрее, время будет изменяться. Это создает временной диапазон, и вы хотите сравнить весь диапазон с данными производителя.
Изменение тайминга
Теперь, когда у вас есть номер, вы знаете, какие изменения нужно внести.Научиться опережать время (или уменьшать его) — самая легкая часть. Ослабьте болт распределителя так, чтобы его было едва можно повернуть.
Вы не будете снимать распределитель, но вы будете его вращать. Когда вы раскручиваете корпус распределителя, вы регулируете угол опережения зажигания.
Вносите корректировки небольшими приращениями, пока время не будет в правильном диапазоне. В первый раз потребуется немного практики, но вы быстро это почувствуете. На этом этапе вам может быть интересно, в какую сторону повернуть распределитель, но на самом деле это зависит от автомобиля.
Как правило, вы опережаете время, вращая его напротив ротора. Если ротор вращается по часовой стрелке, вы хотите повернуть распределитель против часовой стрелки, если двигателю нужно двигаться вперед. Если это вас сбивает с толку, вы можете просто сделать небольшой поворот и немного проб и ошибок.
После регулировки затяните распределитель и убедитесь, что вакуумные шланги подсоединены, и еще раз проверьте синхронизацию. Промойте и повторяйте, пока цифры не станут правильными.
Вот и все. Теперь синхронизация двигателя оптимизирована, и ваш автомобиль будет работать в лучшем виде!
Как работает электронная система зажигания?
Введение
«Из маленькой искры может вспыхнуть пламя» Данте Алигьери. Правильно сказал, что искра необходима для зажигания пламени и в автомобиле, поскольку происходит преобразование химической энергии (т.е.е. топливовоздушной смеси) в механическую энергию, то есть (вращение коленчатого вала) необходима искра, которая отвечает за сгорание, но откуда эта искра исходит? Как регулируется синхронизация зажигания и приготовленной топливовоздушной смеси? Давай просто выкопаем.
В двигателе внутреннего сгорания сгорание является непрерывным циклом и происходит тысячи раз в минуту, поэтому требуется эффективный и точный источник воспламенения. Идея искрового зажигания возникла в игрушечном электрическом пистолете, в котором использовалась электрическая искра для воспламенения смеси водорода и воздуха и пробки.
Электронная система зажигания — это тип системы зажигания, в которой используются электронные схемы, обычно с помощью транзисторов, управляемых датчиками, для генерации электрических импульсов, которые, в свою очередь, генерируют лучшую искру, которая может даже сжечь бедную смесь и обеспечить лучшую экономию и более низкий уровень выбросов.
Почему электронная система зажигания?
В последнее время использовались различные типы систем зажигания:
1. Система зажигания свечи накаливания, 2. Система зажигания магнето 3.Электрическая катушка или аккумуляторная система зажигания,
Но все эти системы имеют свои ограничения, а именно:
Система зажигания свечей накаливания является самой старой из всех и устарела из-за множества ограничений — Система зажигания свечей накаливания имеет проблему возникновения неконтролируемого возгорания из-за использования электрода в качестве источника воспламенения, что решается позже после внедрения системы зажигания Magneto, в которой электроды заменяются свечой зажигания. В отличие от зажигания от магнето, свеча накаливания производит высокие выбросы выхлопных газов из-за неполного сгорания.
Магнитная система зажигания:
Это система, вводимая для преодоления ограничений старых систем зажигания, но у нее есть свои ограничения —
Это зависит от частоты вращения двигателя, поэтому показаны проблемы с запуском из-за низкой скорости на запуск двигателя, который позже решен с введением системы зажигания катушки батареи, в которой батарея становится источником энергии для системы.
Дороже, чем система зажигания с электрической катушкой.
Износ больше, чем зажигание катушки батареи, из-за большего количества механических движущихся частей, чем система катушки батареи.
Может вызвать пропуски зажигания из-за утечки.
Также читайте:
Электрическая катушка зажигания или система зажигания от батареи
— Система является последней из всех вышеперечисленных и используется долгое время из-за ее лучшей эффективности и точности, но также имеет некоторые ограничения.
Менее эффективен с высокоскоростными двигателями
Требуется большое техническое обслуживание из-за механического и электрического износа точек размыкателя контактов
Итак, поскольку в современных автомобилях внедряются новые технологии и обнаруживается, что используются датчики и электроника компонент дает более эффективные и точные выходные данные, чем механические компоненты, поэтому использование датчиков с электронным управлением становится важным для удовлетворения потребностей современных высокомощных и высокоскоростных автомобилей или гиперсерий автомобилей, чтобы удовлетворить потребность в высокой производительности, Большой пробег и большая надежность привели к разработке электронной системы зажигания.
Основные компоненты 1. Батарея
Это силовой агрегат системы зажигания, поскольку он поставляет необходимую энергию в систему зажигания. Так же, как система зажигания катушки батареи.
2. Выключатель зажигания
это выключатель, используемый в системе зажигания, который управляет включением и выключением системы, так же как и система зажигания катушки аккумулятора.
3. Модуль управления зажиганием или блок управления системой зажигания
Это мозг или запрограммированная инструкция, передаваемая системе зажигания, которая автоматически контролирует и регулирует синхронизацию и интенсивность искры.Это устройство, которое принимает сигналы напряжения от якоря и устанавливает первичную катушку в положение ВКЛ и ВЫКЛ, оно может быть размещено отдельно вне распределителя или может быть размещено в коробке электронного блока управления транспортного средства.
Читайте также:
4. Якорь
Точки прерывателя контактов системы зажигания батареи заменены якорем, который состоит из реактора с зубьями (вращающаяся часть), опережения вакуума и катушки захвата сигналы напряжения). Электронный модуль получает сигналы напряжения от якоря для замыкания и размыкания цепи, которая, в свою очередь, устанавливает синхронизацию распределителя для точного распределения тока по свечам зажигания.
5. Катушка зажигания
Катушка зажигания, аналогичная катушке зажигания аккумуляторной батареи, используется в электронной системе зажигания для подачи высокого напряжения на свечу зажигания.
6. Распределитель зажигания
Как видно из названия, это устройство используется для распределения тока на свечи зажигания многоцилиндрового двигателя.
7. Свеча зажигания
Свеча зажигания используется для образования искры внутри цилиндра.
Работа электронной системы зажигания
Чтобы понять работу электронной системы зажигания, давайте рассмотрим приведенный выше рисунок, на котором все упомянутые выше компоненты подключены в их рабочем состоянии.
Когда водитель включает зажигание, чтобы завести автомобиль, ток начинает течь от батареи через ключ зажигания к первичной обмотке катушки, которая, в свою очередь, запускает катушку датчика якоря для приема и отправки сигналов напряжения от якорь к модулю зажигания.
Когда зуб вращающегося реактора оказывается перед приемной катушкой, как показано на фиг., Сигнал напряжения от приемной катушки отправляется на электронный модуль, который, в свою очередь, воспринимает сигнал и останавливает ток, протекающий от первичной катушки.
Когда зубец вращающегося реактора отходит от съемной катушки, считывающая катушка передает сигнал об изменении напряжения в модуль зажигания, и схема синхронизации внутри модуля зажигания включает ток.
Магнитное поле создается в катушке зажигания из-за этого непрерывного замыкания и размыкания цепи, которая индуцирует ЭДС во вторичной обмотке, которая увеличивает напряжение до 50000 вольт.
Это высокое напряжение затем отправляется на распределитель, который имеет вращающийся ротор и точки распределителя, которые устанавливаются в соответствии с моментом зажигания.
Когда ротор оказывается перед любой из этих точек распределителя, происходит скачок напряжения через воздушный зазор от ротора к точке распределителя, который затем передается на соседний вывод свечи зажигания через кабель высокого напряжения и разность напряжений. возникает между центральным электродом и заземляющим электродом, который отвечает за образование искры на кончике свечи зажигания, и, наконец, происходит сгорание.
Для лучшего объяснения посмотрите видео, приведенное ниже:
Приложение
Электронная система зажигания используется в современных и гиперкарах, таких как Audi A4, Mahindra XUV-500 и т. Д.и мотоциклы, такие как ktm duke 390cc, Ducati super sports и т. д., чтобы удовлетворить потребности в высокой надежности и производительности.
Он также используется в авиационных двигателях из-за его большей надежности и меньшего количества обслуживания.
Что такое угол опережения зажигания?
Время зажигания (или время зажигания) контролирует, когда свеча зажигания зажигается во время такта сжатия. Время зажигания измеряется в градусах вращения коленчатого вала до верхней мертвой точки (ВМТ).
В идеальном мире
Загорается свеча зажигания.
Пламя проходит через камеру сгорания, воспламеняя топливно-воздушную смесь.
Горящие газы расширяются, создавая давление в цилиндре.
Давление увеличивается до максимума, когда поршень достигает верхней мертвой точки (ВМТ).
Давление максимально давит на поршень, создавая максимальную мощность.
Однако условия внутри двигателя постоянно меняются. Различные конструкции головки блока цилиндров и поршня изменяют скорость распространения пламени.Итак, искра должна гореть в разное время, чтобы создать максимальное давление в нужное время. Решение состоит в том, чтобы ускорить или замедлить время.
Зажигание вперед
Опережение времени означает, что свеча срабатывает раньше в такте сжатия (дальше от ВМТ). Требуется продвижение, потому что топливно-воздушная смесь не сгорает мгновенно. Требуется время, чтобы пламя воспламенило всю смесь.
Однако, если синхронизация слишком велика, это вызовет детонацию двигателя.Частота вращения двигателя (об / мин) и нагрузка определяют, сколько требуется общего продвижения.
Замедление зажигания
Задержка синхронизации означает, что свеча срабатывает позже на такте сжатия (ближе к ВМТ). Задержка времени может помочь уменьшить Детонацию.
Однако, если искра произойдет слишком поздно, вы потеряете мощность. Это связано с тем, что давление в цилиндре не достигнет своего максимального значения, пока поршень уже не опустится вниз на Power Stroke. Повреждение двигателя и перегрев также могут быть проблемой.
Как это контролируется?
В большинстве современных двигателей угол опережения зажигания контролируется компьютером двигателя. В двигателях с распределителем синхронизацией можно управлять разными способами. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылкам ниже.
Устройства синхронизации зажигания Время зажигания определяет, насколько рано или поздно свечи зажигания срабатывают по отношению к положению поршней двигателя.Момент зажигания должен изменяться в зависимости от частоты вращения двигателя, нагрузки и температуры.
Опережение по времени происходит, когда свечи зажигания срабатывают раньше, чем такты сжатия двигателя. Время устанавливается за несколько градусов до верхней мертвой точки (ВМТ). На более высоких скоростях требуется больше времени для опережения, чтобы дать сгоранию достаточно времени для развития давления на рабочем такте.
Задержка по времени происходит, когда свечи зажигания зажигаются позже во время тактов сжатия. Это противоположность опережения по времени. Запаздывание искры требуется при более низких скоростях и в условиях высоких нагрузок.Задержка синхронизации предотвращает слишком сильное сгорание топлива на такте сжатия, что могло бы вызвать искровой детонаж или звон.
Основными методами управления синхронизацией системы зажигания являются следующие:
ЦЕНТРОБЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (регулируется частотой вращения двигателя)
ВАКУУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (регулируется разрежением во впускном коллекторе и нагрузкой на двигатель)
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (контролируется различными датчиками — скорость, температура, впуск, вакуум, положение дроссельной заслонки и т. д.)
Centrifugal Advance Центробежное продвижение заставляет катушку зажигания и свечи зажигания срабатывать быстрее при увеличении частоты вращения двигателя, используя подпружиненные грузы, центробежную силу и действие рычага для вращения кулачок распределителя или спусковое колесо.Синхронизация зажигания увеличивается за счет вращения кулачка распределителя или спускового колеса против вращения вала распределителя. Это действие помогает скорректировать угол опережения зажигания для достижения максимальной мощности двигателя. В основном центробежный механизм продвижения состоит из двух противовесов, двух пружин и рычага продвижения.
В периоды низких оборотов двигателя пружины удерживают противовесы внутрь по направлению к кулачку распределителя или спусковому колесу. В это время центробежной силы недостаточно, чтобы вытолкнуть гири наружу.Время остается на исходном уровне.
При увеличении скорости центробежная сила на грузах перемещает их наружу против натяжения пружины. Это движение заставляет кулачок распределителя или спусковое колесо двигаться вперед. В этой конструкции, чем выше частота вращения двигателя, тем быстрее вращается вал распределителя, тем дальше перемещаются опорные грузы и тем дальше вперед или вперед перемещается кулачок или спусковое колесо. При заданной частоте вращения двигателя рычаг останавливается, и центробежное продвижение достигает максимума.
Действие центробежного продвижения заставляет точки контакта открываться раньше, или спусковое колесо и катушка датчика отключают ЭБУ раньше. Это заставляет катушку зажигания срабатывать, когда поршни двигателя находятся не так высоко в цилиндрах.
Опережение вакуума Опережение вакуума обеспечивает дополнительное опережение искры, когда нагрузка двигателя низкая при частичном положении дроссельной заслонки. Это метод согласования момента зажигания с нагрузкой на двигатель. Опережение вакуума увеличивает ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА, поскольку помогает постоянно поддерживать опережение зажигания на холостом ходу.Устройство подачи вакуума состоит из вакуумной диафрагмы, звена, подвижной распределительной пластины и шланга подачи вакуума.
На холостом ходу вакуумный канал от карбюратора или корпуса дроссельной заслонки к распределителю вперед закрыт, таким образом, вакуум не подается на вакуумную диафрагму, и время зажигания НЕ опережает. При частичном открытии дроссельной заслонки дроссельная заслонка открывает вакуумный канал, и он подвергается воздействию вакуума двигателя. Вакуум вытягивает мембрану наружу против силы пружины. Диафрагма соединена с подвижной пластиной распределителя, которая вращается против вращения вала распределителя, и синхронизация зажигания опережает.
Подача вакуума не производит никакого продвижения при полном открытии дроссельной заслонки. Когда дроссельная заслонка полностью открыта, вакуум почти равен нулю. Таким образом, вакуум НЕ применяется к диафрагме распределителя, и продвижение вакуума НЕ работает.
Компьютеризированная опережение Компьютеризированная опережение, также известная как электронная система опережения зажигания, использует различные датчики двигателя и компьютер для управления моментом зажигания. Датчики двигателя проверяют различные рабочие условия и отправляют электрические данные в компьютер.Компьютер может изменять угол опережения зажигания для максимальной эффективности двигателя.
Датчики системы зажигания двигателя включают в себя следующее:
ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ (сообщает о скорости двигателя на компьютер)
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (сообщает о положении поршня)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (отмечает положение дроссельной заслонки)
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (проверяет температуру воздуха, поступающего в двигатель)
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (измеряет рабочую температуру двигателя)
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ (позволяет компьютеру замедлять синхронизацию, когда двигатель стучит или звенит)
ВПУСКНОЙ ВАКУУМ ДАТЧИК (измеряет вакуум в двигателе, индикатор нагрузки)
Компьютер получает от этих датчиков различные уровни тока или напряжения (входные сигналы).Он запрограммирован на регулировку угла опережения зажигания в зависимости от состояния двигателя. Компьютер может быть установлен на воздухоочистителе, под приборной панелью, на панели крыла или под сиденьем.
Ниже приводится пример работы компьютеризированного продвижения. Автомобиль едет по дороге со скоростью 50 миль в час; датчик скорости определяет умеренные обороты двигателя. Датчик положения дроссельной заслонки определяет частичный дроссель, а датчики температуры воздуха на впуске и охлаждающей жидкости сообщают о нормальной рабочей температуре. Датчик вакуума на впуске отправляет на компьютер сигналы высокого вакуума.
Компьютер получает все данные и рассчитывает, что двигатель требует максимального опережения зажигания. Время будет происходить за несколько градусов до ВМТ на такте сжатия. Это действие гарантирует высокую экономию топлива на дороге.
Если оператор начал проезжать мимо другого транспортного средства, датчик вакуума на впуске обнаруживает падение вакуума почти до нуля и отправляет сигнал на компьютер. Датчик положения дроссельной заслонки обнаруживает широко открытую дроссельную заслонку, и другие выходные сигналы датчиков говорят то же самое.Компьютер получает и рассчитывает данные, а затем, при необходимости, замедляет угол опережения зажигания, чтобы предотвратить искровой удар или звенящий сигнал.
Где собирают Хендай Грета (Creta) для России 2018-2019 года
Страна производитель первого автомобиля Хендай Грета – Индия. Сборка началась в июне 2014 года. А где собирают Крету 2018-2019 года для России, и когда сошли первые кроссоверы с нашего конвейера, сейчас расскажем.
За счет популярности и универсальности данной модели компания расширяла производство по всему миру, и немногие знают, где на самом деле она собирается сегодня для российского рынка.
Сборка кроссовера в России
В 2016 году спрос на Грету в нашей стране вышел на пиковое значение, и «Hyundai» приняла решение организовать место сборки в Санкт-Петербурге.
Для отечественного рынка Крету делают иначе, адаптируя её под наши погодные условия и дороги. Ставят более мощную подвеску, увеличивают дорожный просвет, подключают дополнительные опции. В России доступны две версии двигателей с объёмом 1,6 и 2.0 литров, оба на бензине. Покупатель имеет возможность выбрать передний или полный привод.
Уже в 2010 году на заводе Санкт-Петербурга в городе Сестрорецке были созданы первые автомобили. В тот год было продано 87 000 штук. Ежегодно он начал выпускать по 200 000 новых экземпляров. Первые начали собираться Солярисы и Рио. А в 2016 году было продано более 145 000 машин по всей России.
Сейчас Хендай Грета выпускается вместо Соляриса на том же конвейере. Для этого компании пришлось установить 53 новых роботов. Персонал остался тот же, поэтому переобучать его не пришлось. Это сэкономило приличную сумму денег, поэтому цена кроссовера так притягивает автолюбителей.
Это мы выяснили, а чья сборка мотора? Их собирают в Китае. Но это не минус, ведь это не китайская подделка, а оригинал. Специалисты отзываются о собранном двигателе хорошо, он не вызывает замечаний.
С российского завода автомобили отправляются в страны СНГ, начиная от Казахстана и заканчивая Украиной. По плану они изготавливают 4000-5000 экземпляров в месяц, в год это порядка 60 000.
Как собирают Hyundai Creta на заводе (видео)
Производство в других странах
Кроссовер производят во многих странах, в Индии, Китае, США, Турции, Чехии, Бразилии и других. В Китае Хундай Грета продается под маркой «ix25», она не сильно отличается от российской, так же как и от индийской версий.
Крупнейшее предприятие находится в Южной Корее в городе Ульсан. Там выпускают 70% всех автомобилей компании, которые затем направляются на экспорт.
Большое количество продаж идет с завода в Индии (город Ченнаи), в Африке и Южной Америке спрос тоже велик. Завод в Ченнаи способен выпускать только 7000 единиц в месяц. Это создает большие очереди, людям приходится ждать месяцами, чтобы стать владельцем новенькой Креты.
Компания «Hyundai» постоянно работает над увеличением мощностей своих предприятий. В 2010 году было продано 1 750 000 машин, что составило 32 млрд. долларов прибыли.
Заключение
Возможно, Вы разочарованы прочитав о том, что основная страна сборки Hyundai Creta (Грета) 2018-2019 года – это Россия. Но ведь все хотят купить такого «красавца» как можно дешевле, и таким образом компания организовала эту возможность.
А Вы слышали, что машину назвали в честь острова Крит, который находится в Греции? Правда или нет, пишите своё мнение ниже.
Hyundai — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 декабря 2018;
проверки требуют 11 правок.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 декабря 2018;
проверки требуют 11 правок. У этого термина существуют и другие значения, см. Хёндэ.
Hyundai (кор. 현대?, 現代?хёндэ́) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном. После Азиатского финансового кризиса компания передала в особые подразделения большинство видов бизнеса, в том числе: «Hyundai Motor Group», «Hyundai Department Store Group» и «Hyundai Heavy Industries Group». Название «Hyundai» происходит от синокорейского слова 現代, что означает «современность»[1].
Первая компания группы была основана в 1947 году как авторемонтная мастерская. Впоследствии она стала инженерно-строительной компанией[2]. Чон Чжу-ён и члены его семьи начали заниматься и другими видами деятельности, расширив влияние на другие отрасли промышленности. В итоге, появился самый крупный в Корее чеболь.
При помощи американских военных контрактов и поддержке правительственных программ развития инфраструктуры компания Чон Чжу-ёна стала главной строительной фирмой в Республике Корея. В частности, она выполняла престижный заказ на строительство 400-километровой сверхскоростной магистрали между Сеулом и Пусаном[3]. С 1965 года Hyundai начала выходить на строительные рынки Гуама, Таиланда и Вьетнама[4]. В 1967 году была основана Hyundai Motor Company[5]. В 1973 году была основана
Hyundai Heavy Industries[6]. На следующий год было завершено строительство первого морского судна[7]. В 1983 году Hyundai вошёл в электронную промышленность, создав компанию Hyundai Electronics (с 2001 года «Hynix»)[8].
К середине 1990-х годов компания Hyundai имела более 60 дочерних компаний и принимала активное участие в различных сферах экономики, в том числе автомобилестроении, строительстве, химической промышленности, электронике, финансовых услугах, тяжёлой промышленности и судостроении. В этот же период она имела общий годовой доход около 90 млрд долл. США и более 200 000 сотрудников[4].
Реструктуризация[править | править код]
В декабре 1995 года было объявлено о крупной реструктуризации управления, затронувшей 404 руководителя компании[9].
В апреле 1999 года Hyundai объявила о крупной реструктуризации, сокращении на две трети числа бизнес-единиц, а также о плане по разделению конгломерата на пять независимых бизнес-групп[10][11].
После реструктуризации, начавшейся с 2000 года, основными видам бизнеса компании стали судостроение, автомобилестроение, строительство, розничная торговля, финансы, электроника. После смерти основателя Чон Чжу-ёна в 2001 году компании, составлявшие чеболь, отделились и стали представлять самостоятельные предприятия. 1 апреля 2003 г. «Hyundai Group» была разделена на следующие независимые подразделения:
В результате реструктуризации компания Hyundai Group в настоящее время занимается только контейнерными перевозками, производством лифтов и туризмом. Сегодня большинство компаний, носящих имя Hyundai, юридически не связаны с Hyundai Group. Тем не менее, в большинстве бывших дочерних компаний конгломерата Hyundai продолжают руководить родственники Чон Чжу-ёна.
↑ Hyundai smokes the competition, Money (5 января 2010). Дата обращения 11 января 2012.
↑ The last emperor, The Economist (4 февраля 1999). Дата обращения 11 января 2012.
↑ Воронцов А. В. Республика Корея: социально-экономическая структура и торгово-экономические отношения с СНГ / РАН. Институт востоковедения. 2-е издание.- М.: ИВ РАН, 1998 г. С.14
↑ 12Rowley, Chris; Paik, Yongsun. The Changing Face of Korean Management (неопр.). — Taylor & Francis, 2009. — С. 10. — ISBN 0-415-77400-4.
↑ Chung Ju Yung, Founder of Hyundai Empire, Dies at 85, The New York Times (22 марта 2001). Дата обращения 11 января 2012.
↑ As Korean Heirs Feud, an Empire Is Withering; Change and Frail Finances Doom the Old Hyundai, The New York Times (26 апреля 2001). Дата обращения 11 января 2012.
↑ Steers, Richard. Made in Korea: Chung Ju Yung and the Rise of Hyundai (англ.). — Routledge, 1999. — P. 96. — ISBN 0-415-92050-7.
↑ Hyundai Electronics to Be Renamed Hynix, The New York Times (9 марта 2001). Дата обращения 10 апреля 2012.
↑ Hyundai Announces Management Changes, The New York Times (29 декабря 1995). Дата обращения 11 января 2012.
↑ Hyundai Gives In to Seoul Pressure on Chaebol, The New York Times (22 апреля 1999). Дата обращения 11 января 2012.
↑ Hyundai to shed 53 units in debt reduction plan, Asia Times (27 апреля 1999). Дата обращения 11 января 2012.
История Хендай (Hyundai)
История Хендай появление на свет
В 47 году прошлого века Чжу Ен положил начало компании Hyundai в переводе, как современная действительность или наше время. История Хендай проложила свой путь от маленького СТО, занимающегося ремонтом автомобилей, до известного Южнокорейского холдинга, зарекомендовавшего себя в разных отраслях. Холдинг проявил себя в судостроении, производстве станков, локомотивов, различной электробытовой техники и автомобильной индустрии. Деятельность распространялась и на отрасли: строительства, металлургии, нефтяной и химической промышленности. После шестидесятых годов двадцатого столетия, состоялся запуск автомобилестроения. Было подписано соглашение с британцами, о монтаже автомобилей марки Ford. На территории южнокорейского завода осуществлялась сборка таких моделей, как Ford Granada, Ford Cortina Granada и небольших грузовых Ford D-750. Своего автомобильного производства компании, на тот момент не было.
История Hyundai Poni
Первые лица компании не могли сидеть сложа руки. В 1973 году совет директоров принимает решение, о создании отдела конструкторских разработок Hyundai и начале собственных разработок. Вскоре была, произведена первая легковая модель – Hyundai Pony. Которая была разработана с непосредственным участием Mitsubishi Motors и сошла с конвейера в 1976 году. Разработка дизайна производилась под началом Giorgio Giugiaro, представителем компании ItalDesign. Первый показ модели состоялся в Туринском автосалоне – это событие стало полноценным прорывом компании, вошедшим в историю Hyundai. Статьи журналистов отмечали конструктивные решения, и стильный дизайн модели. Hyundai Poni стала невероятно популярной на внутреннем рынке и помогла компании занять лидирующее место в Корейском автопроме. Через некоторое время автомобили Hyundai Poni вышли на зарубежный рынок и стали экспортироваться под названием Hyundai Exel.
Экономический подъем и новые целиХёндай
Следующие десятилетие отмечало сумасшедший рост экономики Кореи, экономическое чудо страны, не давало покоя мировым изданиям. Компания Hyundai принимала непосредственное участие в экономико-индустриальном становлении государства, наращивая производственную мощь и осваивая новейшие отраслевые структуры. Направление судостроения компании, выводит республику на лидирующее место в мировой кораблестроительной индустрии. Стремительно растущая экономика способствует расширению завода в городе Ульсан. Что служит толчком к изучению новых технологий и крупномасштабной производственной деятельности. После чего в 80-х годах, компания занимает свою нишу на канадском рынке сбыта. Hyundai Motor Company необходимо было пробиться, на крайне требовательный, но очень перспективный рынок – рынок США. Начинается адаптация модельного ряда под экспорт, а компактные модели находятся в стадии разработки.
Новые свершения: К девяностым годам Hyundai Motor Company добивается поставленных целей и более 1 млн. автомобилей убывает в Соединенные Штаты Америки. Благодаря чему кампания Hyundai зарабатывает всеобщее мировое признание и занимает почетное место среди ведущих автопроизводителей мира.
Hyundai Sonata: Осенью 1988 состоялся дебют новой, популярной и в наше время Hyundai Sonata, которая усовершенствовалась дважды в 1993 и 1998 году. Комплектовалась двигателями, произведенными по лицензии Mitsubishi. И все-таки основной целью компании, было оснащение автомобилей исключительно своими комплектующими. Таким образом в девяносто первом году, был начат выпуск 1,5 литрового двигателя Alpha, разработанного конструкторским отделом компании. И к девяносто третьему году, был изготовлен двигатель Beta.
Hyundai Lantra (Elantra), Lantra Wagon: В девяностом году европейский рынок познакомился с очередной новинкой компании Hyundai Lantra (Elantra) – респектабельный пятиместный седан. В 1995 году появилась усовершенствованная модель автомобиля. Она послужила базой для создания пяти дверного универсала, рассчитанного на пять посадочных мест – Hyundai Lantra Wagon.
Hyundai Galloper: Компания стремительно двигалась вперед и не переставала удивлять, таким образом начался выпуск автомобилей с повышенной проходимостью. Hyundai Galloper представляла собой разработку на базе Mitsubishi Pajero, в связи с чем и выпускалась по лицензии с 1991 года.
Первый концепт-кар: В знак подтверждения своей значимости среди ведущих автопроизводителей, руководством была создана Калифорнийская дизайнерская студия – Hyundai California Design. В 92 году она демонстрирует миру, свое первое концептуальное авто Hyundai HCD-1. Он становится традиционным примером, для разработки прототипов концептуальных авто, на ряду с HCD-1. В этом же году состоялся дебют спортивного купе – Hyundai HCD-2. Был выпущен незначительный тираж, ориентированный на любителей статусных автомобилей, считавших европейские аналоги слишком дорогими.
Hyundai Accent: В сентябре 1994 года, когда Hyundai Poni прошел многие этапы эволюции. От угловой формы X-1, после чего более обтекаемый X-2, была проведена презентация нового поколения с названием Accent – серия X-3. Она выполнена в рыбообразном стиле. Следующая модификация европейского Hyundai Accent была презентована в 1999 году. Hyundai Coupe: В 1996 года был реализован показ двухместного спортивного автомобиля Hyundai Coupe (Hyundai Tiburon). В 1999 года после рестайлинга, была выпущена обновленная модификация Hyundai Coupe.
Hyundai Atoz: Уже в следующем году была произведена демонстрация, новоявленной модели Hyundai Atoz, а в 1999 была модифицирована и приобрела новое название – Hyundai Prime. Hyundai Santarmo, Hyundai Galloper 2: В 1998 году было запущено производство универсалов с повышенной вместительностью Hyundai Santarmo. В тоже время вышла в свет новая модель автомобиля с повышенной проходимостью Hyundai Galloper 2.
Новые трудности в истории Хендай
1998 год стал достаточно трудным для компании. Он повлек за собой множество проблем, связанных с падением реализации и соответственно доходности на внутреннем рынке страны. В то время как множество моделей компании, EF Sonata, Hyundai XG и другие, получили наивысшую оценку мировой авто прессы. Что и привело к внутренней реструктуризации отделов компании.
Несмотря на тяжелый год вошедший в историю Хендай. Следующий год позволяет добиться высоких показателей. И радует рождением моделей новых марок Centennial, усовершенствованная модель Accent, Coupe в обновленном дизайне и Hyundai Trajet. Которая подчеркнула явное стремление, закрепиться в MPV сегменте общемировой реализации. Таким образом была расширена сфера потенциальных покупателей.
Hyundai Equus (Centennial) Еще одним достижением стало появление роскошной, пятиметровой модели седана Hyundai Equus – Centennial. которая отвечала требованиям представительского класса и была оснащена двигателем V8 4.5, мощностью двести семьдесят лошадиных сил, с непосредственным впрыском топлива GDI. Рассчитана под членов правительственного корпуса и первых лиц компании. В связи с чем соответственно оборудовалась.
Подведение итогов и грандиозное объединение двух компаний: 1999 год был завершен с отличными показателями для компании. Экспортная часть продаж превысила отметку в семьсот тысяч автомобилей, что стало новым рекордом компании. Компании Hyundai удалось вернуть, и укрепить свои позиции на внутреннем рынке, а также создать достойную конкуренцию производителям на мировом рынке.
В двух тысячном году в истории Хендай свершилось грандиозное объединение, двух автомобилестроительных гигантов: Hyundai Motors и Kia Motor. Что стало фактическим приобретением концерна.
Стратегические шаги в истории Хёндай
Летом две тысячи первого года в Индии, на заводе Hyundai, был произведен запуск, новейшего на тот момент производства Hyundai Sonata. А в Турции на заводе HMC стартовало производство, не известных до того времени фургонов H-1.
В последующем году было организованно совместное предприятие, с китайской компанией Beijing Automotive Industry Holding Company, которое получило новое название и стало известным как – Beijing Hyundai Motor Company. Таким образом завод Hyundai Kia Automotive Group стал вторым индустриальным представительством в Китае.
К 2003 году общий объем экспорта перевалил за отметку в один миллион автомобилей. В 2005 году порадовали своим рождением, модели важнейшего приоритета: Hyundai Grandeur премиум-класса, и усовершенствованная версия Hyundai Santa Fe. Но главным событием этого года – стал запуск возведенного автомобилестроительного завода в городе Монтгомери (США, штат Алабама). Который обошелся компании, в один миллиард и сто миллионов долларов и стал стратегической базой Hyundai, открывшей новые перспективы на рынке США.
В конце две тысячи седьмого года, было подписано двухсторонние соглашение, о строительстве заводского комплекса Hyundai в России (г. Санкт-Петербург). В две тысячи десятом году, был завершен заключительный этап в строительстве и произведен запуск производства Hyundai Solaris. До этого года автомобили собирались в городе Таганрог, на мощностях завода ТАГАЗ. Работа была приостановлена, в связи с появлением нового завода на территории России. Через некоторое время была возобновлена сборка Accent, Sonata и Santa Fe.
Заключение
На сегодняшний день перспективы концерна Hyundai достаточно оптимистичны. В Европе очень востребованы модели Sonata, Lantra и Lantra Combi, Accent и Coupe. Продолжают открываться новые представительства в Европе и Японии. Кроме того, Hyunday в России продолжает наращивать свой потенциал.
Просмотров: 2 581
как корейцы весь мир удивили
Компанию Hyundai основал в 1947 году Чон Чжу Ен. Название компании переводится с корейского как «современность»
Компанию Hyundai основал в 1947 году Чон Чжу Ен. Название компании переводится с корейского как «современность». Компания Hyundai прошла этапы становления от небольшой авторемонтной мастерской до крупнейшего южнокорейского холдинга, специализирующегося в различных областях машиностроения. На счету Hyundai выпуск судов, станков, локомотивов, стали, электронной техники, автомобилей. Помимо всего этого компания занималась строительством и нефтехимической промышленностью. Компания Hyundai стала заниматься автомобилестроением в конце 60-х. Изначально на заводе компании проходила сборка автомобилей марки Ford по заключенному с британцами договору. С конвейера южнокорейского завода сходили Ford Granada и малотоннажник Ford D-750. Автомобилей собственного производства у компании Hyundai тогда еще не было. Руководство компании Hyundai возмутилось таким положением дел. Неудивительно, что в 1973 компания начинает разработку, а чуть позже и производство собственных автомобилей. Был открыт конструкторский отдел Hyundai. В 1976 году совместными усилиями с компанией Mitsubishi Motors была создана первая легковая модель — автомобиль Hyundai Pony. Созданием дизайна занималась компания ItalDesign во главе с Giorgio Giugiaro. Модель была впервые показана публике на Туринском автосалоне, и вызвала настоящий фурор. Журналисты в своих статьях расхваливали конструкторские решения, отмечали изящный дизайн модели. Hyundai Pony пользовалась большой популярностью на внутреннем рынке. Hyundai Motor Company заняла лидирующую позицию в Корейском автомобилестроении. Чуть позже автомобили модели Hyundai Pony стали экспортироваться на внешний рынок под именем Hyundai Exel.
Pony
В последующие десятилетия наблюдался рост экономики Кореи рекордными темпами. Во всех мировых газетах писали о корейском «экономическом чуде». Компания Hyundai также не отставала от общего развития государства. Руководство Hyundai Motor Company наращивало производственные мощности, осваивало новые отрасли производства. Судостроительное подразделение компании Hyundai вывело Корею на вторую позицию, среди государств, занимающихся кораблестроением. Благодаря быстрому экономическому подъему, Hyundai расширил производственные мощности своего завода в городе Ульсан. Это было катализатором крупномасштабного производства и создания собственных технологий. К середине 80-х годов был освоен канадский автомобильный рынок. Вместе с тем Hyundai Motor Company пыталась пробиться на самый выгодный, но в то же время и самый требовательный рынок — рынок США. Для этого ряд моделей был адаптирован под заокеанские стандарты. Наряду с этим, не прекращалась разработка компактных моделей. К 90-му году Hyundai Motor Company попала в высший свет, заняла место в ряду мировых игроков автомобилестроительной промышленности. Только на американский рынок было экспортировано более миллиона автомобилей марки Hyundai. Осенью 1988 года дебютировал Hyundai Sonata.
Sonata
Модель была модернизирована дважды: первый раз в 1993, второй — в 1998. Автомобиль был оснащен двигателем, выпущенным по лицензии компании Mitsubishi. Однако компания стремилась к тому, чтобы оснащать свои автомобили полностью своими узлами и агрегатами. Так, в 1991 году был выпущен двигатель Alpha, сконструированный собственными силами. Рабочий объем двигателя составлял 1,5 литра. В 1993 году появляется двигатель Beta. В 1990 году на европейском рынке была представлена модель Lantra (на внутреннем рынке она продавалась под названием Elantra).
Lantra
Модель представляла собой пятиместный седан. В 1995 году модель была модернизирована. В это же время на базе седана Lantra была создана модель Hyundai Lantra Wagon — пятидверный универсал. В 1991 году компания Hyundai начинает выпуск внедорожников Galloper.
Galloper
Модель была разработана на базе Mitsubishi Pajero первого поколения. Выпуск внедорожников осуществлялся по лицензии Mitsubishi Motors. Компания постоянно стремилась укрепить своё положение на автомобильных рынках мира. Во многом, поэтому в Калифорнии открывается дизайн-студия компании под названием Hyundai California Design, и в начале 1992 года показывает миру свой первый концепт-кар HCD-I. Этот концепт-кар заложил традицию создания оригинальных концептуальных конструкций. В том же году было презентовано спортивное купе Hyundai HCD-II. Данная модель была выпущена небольшим тиражом, и ориентировалась на покупателей, интересующихся престижными автомобилями, но считающих такие же европейские модели очень дорогими. В сентябре 1994-го года фирма представила общественности новое поколение моделей серии X-3 под названием Accent. В 1999 году состоялась презентация европейского Hyundai Accent второго поколения.
Accent
На Женевском автосалоне 1996 года впервые было показано спортивное купе Hyundai Coupe (Hyundai Tiburon в США и Корее). В конце 1999 года произошло его серьёзная модернизация. В конце 1997 года состоялся дебют микролитражки Hyundai Atos.
Atos
А через два года модель была обновлена, и получила название Hyundai Prime. В 1998 году был представлен обновленный внедорожник Hyundai Galloper II. В том же году началось производство универсалов повышенной вместимости Hyundai Santamo.
Elantra
1998 год стал для компании Hyundai Motor тяжелым периодом, потому что резко упали продажи на внутреннем рынке. Однако, несмотря на это, целый ряд новых моделей компании, например, Hyundai Sonata EF и Hyundai XG, был высоко оценен международной автомобильной прессой. В компании проходила корпоративная и производственная реструктуризация. В 1999 году Hyundai представила четыре новые модели: Centennial, новый Hyundai Accent, переосмысленный Coupe и минивэн Hyundai Trajet. Модель Trajet продемонстрировала стремление компании Hyundai освоиться в новом сегменте мирового рынка — MPV.
Trajet
В тот же год был выпущен роскошный пятиметровый седан Hyundai Equus(Centennial) представительского класса. Под капотом этой модели находился 270-сильный двигатель V8 4.5, имеющий непосредственный впрыск топлива GDI. Модель в первую очередь была предназначена для членов правительства страны и президентов компании, поэтому была оборудована по высшему разряду. 99 — й компания Hyundai завершила с довольно хорошими показателями. Так, было экспортировано свыше 700 000 автомобилей (что стало рекордным показателем для компании), а продажи на внутреннем рынке достигли докризисного показателя. Компании удалось укрепить свои позиции не только на южнокорейском рынке, но и успешно конкурировать с другими мировыми автомобильными производителями за различные плацдармы сбыта. В 2000 году произошло слияние двух компаний: Hyundai Motors и Kia Motor, что фактически означало приобретение концерном Hyundai бренда Kia. В июле 2001 года на заводе Hyundai в индийском городе Ченнай началось производство новой Hyundai Sonata, а на заводе НМС, расположенном в Турции, было освоено производство фургонов Н — 1. Появление внедорожника Hyundai Terracan.
Terracan
В 2002 году компания Hyundai и компания Beijing Automotive Industry Holding Company образовали совместное предприятие, получившее название Beijing Hyundai Motor Company. В Китае появился второй автомобильный завод Hyundai Kia Automotive Group. Hyundai Motor Company выступил в качестве официального партнера Чемпионата мира по футболу 2002 года.В 2003 году показатель общего объема экспорта автомобилей превысил число в 1 миллион автомобилей. 2004 год ознаменован выпуском кроссовера Tucson.
Tucson
В 2005 году было выпущено две стратегически важных модели марки Hyundai: седан премиум-класса Grandeur, а также внедорожник Santa Fe.
Santa Fe
Hyundai Getz признан автомобилем года в Индии.
Getz
В этом же году произошло ещё одно знаменательное событие: был открыт автомобильный завод в городе Монтгомери (Соединенные Штаты Америки, штат Алабама). Завод обошёлся компании в $1,1 млрд. Это была важнейшая стратегическая база Hyundai, позволившая компании занять крепкую позицию на рынке Северной Америки. В настоящее время перспективы фирмы Hyundai выглядят весьма оптимистично. На европейском рынке пользуются хорошим спросом модели Sonata, Lantra(Avante), Accent, Coupe. Открываются представительства компании в Японии и Европе. 2008 год – начало производства роскошных Genezis и Genezis Coupe(люксовый бренд Hyundai).
Genezis
В 2009 – ом на Франкфуртском салоне представлен среднеразмерный кроссовер ix35.
ix35
ix55
В том же году в Австралии хэтчбек i30 и микроавтобус GrandStarex признаны лучшими автомобилями второй раз подряд.
i30
В 2010 – ом в России начато производство Solaris,сначала в кузове седан, затем – хэтчбек(параллельно, на этом же конвейере собираются Kia Rio). Ныне Hyundai Motors по праву носит имя одного из ведущих мировых автопроизводителей.
Santa Fe
Solaris
Хочу получать самые интересные статьи
полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Hyundai (Хендай)
Hyundai — полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Hyundai (Хендай) Подразделы Hyundai: Модельный ряд Тест-драйвы Фотогалерея Отзывы Новости & новинки Интервью
По-русски
Хендай
Категория бренда
Корейские автомобили
Год основания:
1947
Основатели:
Чон Чжу-ён
Количество моделей:
39
Принадлежит:
Hyundai Motor Group
Новостей на сайте:
672 перейти
Наших тест-драйвов:
133 перейти
Автомобили Hyundai
Accent
1 поколение, 1999 — 2005
Coupe
1 поколение, 2001 — 2009
Creta
1 поколение, 2016 — сегодня
Elantra
5 поколений, 2006 — сегодня
Equus
2 поколения, 2009 — сегодня
Genesis
4 поколения, 2008 — сегодня
Genesis Coupe
1 поколение, 2012 — сегодня
Genesis G70
1 поколение, 2018 — сегодня
Genesis G80
1 поколение, 2018 — сегодня
Genesis G90
2 поколения, 2016 — сегодня
Genesis GV80
1 поколение, 2021 — сегодня
Getz
2 поколения, 2002 — сегодня
Grand Santa Fe
2 поколения, 2013 — сегодня
Grandeur
4 поколения, 2005 — сегодня
H-1
1 поколение, 2018 — сегодня
I10
2 поколения, 2013 — сегодня
I20
3 поколения, 2008 — сегодня
I30
5 поколений, 2007 — сегодня
I40
2 поколения, 2012 — сегодня
Ioniq
1 поколение, 2016 — сегодня
IX20
1 поколение, 2010 — сегодня
IX25
1 поколение, 2014 — 2014
IX35
2 поколения, 2009 — сегодня
IX55
1 поколение, 2006 — 2012
Kona
1 поколение, 2018 — сегодня
Matrix
1 поколение, 2008 — 2010
NF Sonata
1 поколение, 2004 — 2010
Palisade
1 поколение, 2020 — сегодня
Santa Fe
5 поколений, 2006 — сегодня
Solaris
3 поколения, 2011 — сегодня
Sonata
4 поколения, 1998 — сегодня
Starex
1 поколение, 2007 — сегодня
Terracan
1 поколение, 2001 — сегодня
Trajet
1 поколение, 1999 — 2008
Tucson
3 поколения, 2004 — сегодня
Veloster
3 поколения, 2011 — сегодня
Venue
1 поколение, 2020 — сегодня
Verna
1 поколение, 2005 — 2011
Xcent
1 поколение, 2014 — сегодня
О Hyundai
Hyundai Motor Company – компания из Южной Кореи, которая производит широкий спектр автомобильной техники. История автопроизводителя началась в 1947 году, когда была открыта фирма по строительству судов. Основал её инженер Чунг Джу Юнг. Только через 20 лет открылся первый завод по выпуску автомобилей в Сеуле, где до сегодняшнего дня находится штаб-квартира компании. В 1976 году, уже заполнив свой рынок, компания начинает экспорт собственных машин в Европу. В результате покупки Kia/Asia Motors, Hyundai добилась высоких экономических показателей. Сегодня заводы компании по производству и сборке автомобилей открыты во многих странах мира. Компания не обошла стороной и Россию. В Таганроге уже построен российский сборочный цех на базе ТагАЗа, а под Санкт-Петербургом только строится новый автомобильный завод. На этом предприятии планируется выпускать такие модели, как Solaris, Tucson и Verna.
Все модели Hyundai
На этой странице:
Фотогалерея Hyundai
…
Последние отзывы о Hyundai
Дмитрий Усцов
Hyundai Santa Fe
Очень не понравился.
я я
Hyundai I30
Машина в обшем ничего,разгон 1.4двигателя слабоват без турбины
B A S
Hyundai Tucson
Тушканчик полный привод, полный фарш. Двигатель 2 литра, бензин.Наверное одно из последних авто «-го поколения.Не нарадуюсь.
Больше отзывов можно найти на странице конкретной модели Hyundai
Все тесты Hyundai
Сделано тест-драйвов:
2 5 5 8
Где собирают Хендай Элантра для российских потребителей
Hyundai Elantra представляет собой среднеразмерный автомобиль, который выпускается с 1990 года. Последнее обновление поколений он получил в начале мая 2010 года. С тех пор, инженеры провели один рестайлинг, который сделал машину еще мощнее и эстетичнее, чем она была до того момента.
В России автомобиль продается достаточно неплохо. В своем классе он завоевал доверие и любовь потребителей. Мы заинтересовались вопросом, действительно ли он так идеален, как его описывают владельцы. А, как известно, качество автомобиля зависит от того, где делают модель. Поэтому, разберемся, где собирают Хендай Элантра и как его производят.
Страны, где собирают автомобили от Hyundai
Вообще, у южнокорейской компании Hyundai есть достаточно много заводов по всему миру. Инженеры концерна добились того, что их модели стали узнаваемыми и популярными. Производство находится на всех континентах мира, где продаются автомобили корейцев. Именно поэтому, корпорация демонстрирует такие огромные продажи. Но, скорее всего, на популярность машин влияет качество сборки, а не количество заводов.
Естественно, первый завод, о котором мы поведем речь, находится в Южной Корее. Hyundai Elantra тут собирается в городке Ульсан. Завод делает примерно две третьих из всего объема, выпускаемого компанией за год. Часть машин остается на внутреннем рынке, но большинство отправляется заграницу.
Производство Hyundai Elantra ведется также в Турции. Фабрика Хендай в данной стране открылась в 1998 году. Она стала первым предприятием, которое предприимчивые корейцы спроектировали вне своей страны. На сегодняшний день тут располагается один из самых мощных заводов с огромными объемами выпуска.
До 2010 года, Elantra собиралась на заводе ТАГАЗ в Таганроге. Как вы уже поняли, речь идет о производстве в России. Но, сейчас модели выпускаются на собственном предприятии Hyundai. Оно носит название «Hyundai моторс мануфактуринг рус» и располагается в Санкт – Петербурге.
Также стоит упомянуть и заводы в Америке, Бразилии, Китае, Индии и Чехии. Но, эти производства делают Hyundai Elantra для мирового рынка. В Россию они не попадают. Поэтому, оставим разборки в их сборке европейцам и американцам, а сами разберемся в работе инженеров тех стран, где собирают для России эту модель.
Характеристики Hyundai Elantra российской сборки
Сборка модели всегда зависит от того, кто собирает ее. Как уже упоминалось выше, Hyundai Elantra производится с 1990 года. В то далекое время, автомобиль поставлялся к нам по морю из завода в Ульсане. Южнокорейская сборка не вызывала практически никаких нареканий. Сейчас в российских автомобильных салонах вы можете найти примерно 60% автомобилей этого производства. Остальные машины собирались у нас, сначала на заводе в Таганроге, а теперь – в Питере.
В любом случае, у нас Hyundai Elantra появился на год позже, чем на мировом рынке. Но, с одной стороны это очень хорошо. Ведь именно в первый год эксплуатации проявляются все видимые недочеты модели.
Наши инженеры собирают автомобиль по всем мировым стандартам, немного адаптировав его под российские дороги. Например, они установили тут сидения с подогревом, теплый руль и немного увеличили дорожный просвет. В Корее круглый год идут дожди. Таким образом, инженеры установили на автомобиле отличные датчики дождя и стекла, с которых быстро стекает вода. Российские инженеры поступили так же. Только нам эта особенность подходит больше для снега.
В общем, замечаний нет ни к ходовой части, ни к внешнему виду, ни к техническим характеристикам Hyundai Elantra российской сборки. Поэтому, приобретая данную машину, вы можете не беспокоиться о ее качестве.
История марки Hyundai — CARobka.ru
Hyundai Motor Company — южнокорейский автопроизводитель со штаб-квартирой в Сеуле. Является самой крупной автомобилестроительной компанией в Корее и четвертой по объемам в мире. Ее название означает «Современность» или «Новое время».
Основатель Hyundai Motor Company — Чон Чжу Ен — родился в 1915 году в небольшой деревеньке Асан, которая сейчас располагается в Северной Корее. Он был старшим сыном в семье бедных крестьян, однако, несмотря на тяжелую жизнь, получил начальное образование.
В 16 лет Чон Чжу Ен продал корову отца и покинул родной дом. Он отправился в Сеул в поисках лучшей жизни. Там работал на строительстве железной дороги, в порту и помощником бухгалтера. Первый опыт предпринимателя Чон Чжу Ен обрел в 1938 году, когда открыл собственный магазин по продаже риса. Тем не менее через год он был вынужден закрыть свой бизнес из-за политики японских оккупационных сил.
После окончания войны Чон Чжу Ен начал ремонтировать грузовые автомобили для американских вооруженных сил. Затем он занялся инженерно-строительным бизнесом и основал компанию Hyundai Civil Industries. Ее штат насчитывал 11 рабочих, и, возможно, она не стала бы столь успешной, если бы не помощь младшего брата, который хорошо говорил по-английски. Это помогло собирать множество заказов от американских военных, которые щедро платили. Все это способствовало развитию компании.
Кроме того, к власти в Корее пришел Пак Чжон Чи — авторитарный, но настроенный на проведение эффективных экономических реформ президент. Для каждой из отраслей экономики он отбирал одну лидирующую компанию, основываясь на талантах ее руководителя. Этой компании была гарантирована государственная поддержка и финансовая помощь. Так он создавал известные южнокорейские чэболь.
Когда Пак Чжон Чи обратил внимание на строительный сектор, Чон Чжу Ен решил получить расположение президента и начал восстановление взорванного во время войны моста в Сеуле. Проект был убыточным, но завершился досрочно и, конечно, привлек внимание Пак Чжон Чи. Hyundai выбрали одним из главных экспортеров строительных услуг во Вьетнаме, странах Юго-Восточной Азии, а затем на Ближнем Востоке.
Капитализация компании росла, а вместе с ней диверсифицировалась деятельность. Штаб-квартира автомобилестроительного подразделения Hyundai была открыта в Сеуле 29 декабря 1967 года. Полгода спустя начал работу первый завод мощностью 20 000 автомобилей в год. Марка не имела опыта в автомобилестроении, поэтому обратилась за помощью к известному мировому авторитету — Ford Motor. Вскоре с конвейера сошли лицензионные Ford Cortina MK I.
До начала 80-х продолжалось сотрудничество с американской компанией, производились модели Granada и Taurus. Однако руководство марки приняло решение о разработке собственного автомобиля.
В августе 1973 года Hyundai объявила о начале работ по проектированию первой легковой модели, которые возглавил Джордж Тернбулл, бывший управляющий директор Austin Morris. Кроме того, стартовало строительство нового завода в Ульсане.
При создании первого авто — Hyundai Pony — привлекалось итальянское ателье Italdesign Giugiaro, а также hi-tech-специалисты из Великобритании и Японии. Однако основную помощь оказала компания Mitsubishi Motors, которая помогала в строительстве нового предприятия. Многие элементы первенца Hyundai, в частности двигатели и трансмиссии, были позаимствованы от Mitsubishi Colt.
Автомобиль дебютировал на Туринском автосалоне в октябре 1974 года. Его основными конкурентами обозначались Saehan Gemini и Kia Brisa. Первоначально модель выпускалась с кузовом седан, в 1976 году был добавлен пикап, в апреле 1977 года — универсал, а в 1980 году — трехдверный хэтчбек.
Передовая конструкция и изысканный дизайн субкомпакта настолько впечатлили публику, что новинку связывали с «Корейским экономическим чудом». Его продажи на родине били рекорды, что сразу же вывело компанию в лидеры корейского автопрома. Этот небольшой заднеприводный автомобиль стал первой массовой легковой машиной в Южной Корее. К 1985 году его производство превысило 1 млн автомобилей.
С этой моделью автопроизводитель вышел сначала на рынок Эквадора, затем Среднего Востока, Южной Америки и Африки. В 1976 году бренд Hyundai был представлен на европейском рынке в Бельгии, Нидерландах и Греции. В 1982 году Hyundai Pony стал первым корейским автомобилем, вышедшем на рынок Великобритании.
Hyundai Pony (1975–1990)
В 1986 году Hyundai начинает продавать автомобили в Соединенных Штатах. Hyundai Pony не была допущена на рынок США, поскольку не соответствовала требованиям по выбросам. Зато машина пользовалась популярностью в соседней Канаде.
Вдохновленная успехом первой модели, компания Hyundai Motor разрабатывает Excel, с которым появляется на рынке Америки, где, по версии журнала Fortune, входит в десятку лучших продуктов, в значительной степени благодаря его доступности. Это был переднеприводный автомобиль, который выпускался в кузове четырехдверного седана, а также трех- и пятидверного хэтчбека.
Как и Pony, новая модель была разработана ателье Italdesign. Она оснащалась четырехцилиндровым двигателем, который работал в паре с ручной или автоматической коробкой передач.
На некоторых рынках, в том числе Европы, Excel носил имя Hyundai Pony. В Южной Корее хэтчбек продавался как Pony Excel, а седан — как Presto. В первый год продаж объемы реализации этой модели составили 160 000 единиц.
Hyundai Excel (1985–1994)
В конце 1980-х компания начинает выпуск автомобилей, используя технологии собственной разработки. Первой такой моделью стала Sonata. После первых двух лет производства ее изготовление прекратили из-за негативных реакций покупателей. Поэтому второе поколение часто рассматривается как оригинальная Sonata.
Первое поколение должно было конкурировать с Daewoo Royal. Оно получило круиз-контроль, электропривод сидений, усилитель тормозов и хромированные бамперы. В Корее модель предлагалась в двух комплектациях — Luxury и Super.
Hyundai Sonata (1985)
В 1989 году марка создает свой первый двигатель, объем которого равнялся 1,5 литра. Его назвали Alpha. После этого появлялись Beta, Gamma, Delta и т. д.
Весной 1990 года объем производства автомобилей Hyundai достиг четырех миллионов единиц. В 1991 году компания создала свой первый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами, а также собственную трансмиссию, тем самым проложив путь к технологической независимости. Компания начала давать на свои авто гарантию на 10 лет или 10 000 миль пробега, что подхлестнуло спрос в США.
В 1991 году на базе Mitsubishi Pajero первого поколения разрабатывается Hyundai Galloper. Он предлагался в трех- и пятидверном кузове и комплектовался трехлитровым мотором V6, развивающим 141 л.с. и 220 Нм крутящего момента.
Hyundai Galloper (1991–2003)
В 1992 году Hyundai представляет концепт-кар HCD-I, который стал первым в череде концептуальных авто, указывающих направление развития автомобилей марки. Спортивное купе Hyundai HCD-II дебютировало в том же году. Оно производилось небольшой партией и было рассчитано на покупателей, которые не готовы платить огромные деньги за автомобили престижных европейских марок.
Hyundai HCD-II (1992)
В 1995 году появляется модель Accent, которая на некоторых рынках известна как Verna. На ее основе позднее будет разработан Solaris для российского рынка.
Новинка пришла на смену устаревшему Excel. Она выпускалась с кузовом седан, а также трех- и пятидверным хэтчбеком. Покупатели могли выбирать между двумя вариантами двигателей — 1,3- и 1,5-литровым. В пару к ним предлагалась пятиступенчатая механическая или четырехступенчатая автоматическая коробка передач.
Автомобиль стал популярным на многих мировых рынках, включая Россию. Он подкупал невысокой ценой, привлекательным дизайном и простой конструкцией. Чтобы выделить модель, автопроизводитель предлагал нестандартные цвета, например, розовый или лиловый. Затем автомобиль получил не одно обновление и пережил выпуск нескольких поколений.
Hyundai Accent (1995)
В 1996 году открывается представительство в Индии — Hyundai Motor India Limited.
В этом же году презентован трехдверный лифтбэк Hyundai Coupe, который на некоторых рынках известен под названием Tiburon, Tuscani или Turbulence. Впервые он был показан во время Женевского автосалона в марте 1996 года.
Поскольку модель создавалась для североамериканского рынка, основными ее козырями были эффектная внешность и доступная цена. Он комплектовался 1,6- или 1,8-литровым мотором, позднее в линейку силовых агрегатов вошел 1,8-литровый 130-сильный двигатель.
Hyundai Coupe (1996–2009)
В 1998 году компания Hyundai Motor начала усиленно работать над своим имиджем, чтобы утвердиться в роли марки мирового класса. Спустя год Чон Чжу Ен передает руководство Hyundai Motor своему сыну, Чонг Монг Ку, а материнская компания Hyundai Motor Group инвестировала значительные средства в качество, дизайн, совершенствование производства и долгосрочные исследования своих автомобилей. Этому во многом поспособствовало ухудшение финансового положения и потребность в реструктуризации компании.
В этом же году после апогея финансового кризиса, настигнувшего азиатские страны, руководимая амбициозными целями компания Hyundai выкупает обанкротившуюся Kia Motors.
В 1999 году на Детройтском автосалоне состоялся первый показ внедорожника Santa Fe, созданного на платформе Sonata. Журналисты раскритиковали внешность машины, однако она пользовалась огромной популярностью в США.
Santa Fe комплектовался 2,7- или 3,5-литровым мотором V6 мощностью 173 и 200 л.с. соответственно, а также дизельным силовым агрегатом объемом 2 литра.
С 2007 года модель собиралась на российском заводе ТАГаЗ.
Hyundai Santa Fe (2000)
В том же году представлен флагманский Equus, в Европе известный под названием Centennntial. По словам автопроизводителя, он был призван конкурировать на корейском рынке с BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-класс. Хотя на самом деле его соперником был SsangYong Chairman. Дизайн машины разрабатывался Mitsubishi. Модель пользовалась огромной популярностью на внутреннем рынке.
В 2000-м корейский автогигант заключает соглашение о стратегическом альянсе с DaimlerChrysler и разрывает партнерские отношения с Hyundai Group. Через год создается компания Daimler-Hyundai Truck Corporation. Однако в 2004 году DaimlerChrysler продала свою долю в компании.
В 2004 году Hyundai является одним из 100 самых ценных брендов в мире. Начиная с 2002 года Hyundai был одним из официальных спонсоров чемпионата мира по футболу.
В 2006 году правительство Южной Кореи инициировало расследование относительно Чунг Монг Ку, обвиняя его в коррупции. 28 апреля он был арестован за хищение 100 млрд южнокорейских вон (106 млн долларов). На посту главы компании его сменил Ким Дон Чжин.
В декабре 2007 года начинает работу официальное представительство Hyundai в России — компания «Хендэ Мотор СНГ». Она сразу начала создавать сеть дилерских центров по всей стране, число которых уже равно 140. Активная деятельность на российском рынке позволила за один год функционирования повысить объем продаж вдвое.
В этом же году на Сеульском автосалоне публике был представлен концепт-кар Veloster. Дойдя до серии, в 2011 году, трехдверный хэтчбек обзавелся еще одной дверью, с пассажирской стороны, и тем самым приобрел еще более необычный вид, способный, по мнению корейских разработчиков, покорить самую широкую аудиторию.
Hyundai Veloster (2011)
В том же году подписано соглашение, предусматривающее строительство автомобильного завода Hyundai в России. Его начали возводить в июне 2008 года в промзоне Каменка Санкт-Петербурга. Общий объем инвестиций составил 400 млн долларов, а проектная мощность предприятия — 200 000 автомобилей в год, половина из которой принадлежит Hyundai Motor, а вторая половина — Kia. Кроме того, компания изготавливает автобусы на мощностях ТагАЗа в Таганроге.
В 2010 году представлен Hyundai Solaris, субкомпактный автомобиль, разработанный специально для России. Он комплектуется 1,4- или 1,6-литровым мотором мощностью 107 и 123 л.с. соответственно. Силовые агрегаты работают в паре с пятиступенчатой механической или четырехступенчатой автоматической коробкой передач.
Автомобиль представлен в кузове седан и пятидверный хэтчбек. 16 мая 2014 года дебютировало новое поколение модели, которое получило модернизированную заднюю и новую переднюю часть. Для старших комплектаций предусмотрено использование новых трансмиссий — шестиступенчатой «механики» и «автомата».
Hyundai Solaris (2011)
Корейский автопроизводитель усиленно работает над развитием альтернативных топливных технологий для своих авто. Первый гибридный автомобиль марки под названием Click/Getz Hybrid был показан в 2004 году, а год спустя на Международном автошоу в Гуанчжоу был продемонстрирован гибридный Accent. Гибридную установку компания разрабатывала самостоятельно с применением технологий компании Enova.
С 1998 года ведутся разработки в области создания автомобилей на водородных топливных элементах. В 2013 году появляется первый серийный автомобиль с подобным типом питания — ix35 Fuel Cell. Он развивает максимальную скорость в 160 км/час и может проехать на одной подзарядке до 594 км.
Hyundai ix35 Fuel Cell (2013)
Hyundai приступила к разработке электрокаров в 1988 году. В марте 1992-го начались полевые испытания нескольких электромобилей, которые в общей сложности преодолели более 48 000 км.
Первым авто, работающим только на электричестве, стала модель Sonata Electric Vehicle, построенная на базе седана Sonata. Позднее автопроизводитель выпускал электрокары, основанные на Excel, Grace, Accent, Atos и Kia Sportage.
Первый высокоскоростной электрический автомобиль BlueOn был показан в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Это малолитражный пятидверный хэтчбек с максимальной скоростью в 130 км/час и дальностью движения на одной подзарядке около 140 км. Общий объем инвестиций, вложенных в развитие электромобиля, составил 40 млрд вон (34,3 млн долларов).
Сейчас компания Hyundai Motor Company владеет автомобильными заводами по всему миру, в том числе в Северной Америке, Турции, Китае, Чехии, Бразилии, России и Индии. Автомобили Hyundai продаются в 193 странах мира. Кроме того, компания выпускает автобусы, силовые агрегаты и комплектующие.
В одной из предыдущих статей писал о такой проблеме, как пропадание искры на свечах. Одной из причин может быть выход из строя катушки зажигания ВАЗ 2106. Теперь более подробно опишу как проверить катушку зажигания , чтобы каждый в случае необходимости смог проделать то же самое в домашних условиях.
Вся процедура выполняется довольно просто. Для этого понадобится такой прибор, как мультиметр или омметр, так как измерять придется именно сопротивление в обоих случаях.
Задача проверить катушку зажигания. Проверка сопротивления первичной обмотки
Чтобы проверить катушку зажигания, необходимо обязательно отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи. Помним, что работа связана с электрооборудованием!
Итак, чтобы проверить на исправность первичную обмотку катушки зажигания ВАЗ 2106, необходимо подсоединить оба провода омметра к двум боковым выводам. Именно так, как это наглядно представлено на фотографии ниже:
По данным из многочисленных технических руководств по ремонту ВАЗ 2106, сопротивление в данном случае должно быть в пределах 3-4 Ом. Это будет говорить о полной исправности катушки зажигания.
Как видите, в моем случае, сопротивление немного выше (но незначительно). При этом проблем никаких с работой системы зажигания не наблюдалось.
Если значение при измерении сильно отклонено от нормы, то это говорит о неисправности и необходимости замены детали.
Проверка вторичной обмотки
Вторичная обмотка катушки проверяется практически таким же образом. Только один из проводов омметра нужно подсоединить к боковому вывод. Второй подсоединяем к центральному на катушке. Ниже все продемонстрировано на деле:
Здесь данные сопротивления уже совсем другие. И при нормальной работе они должны быть в районе 7,4-9,2 кОм. Судя по показаниям прибора, мой случай показывает и подтверждает повторно, что с катушкой все нормально.
Чтобы не было недоразумений, хочу предупредить, что приведенные в этой статье цифры в большей степени относятся к катушкам зажигания ВАЗ 2106 типа Б117-А, хотя на многих моделях параметры идентичны. Но все же для своей модификации лучше посмотреть данные в специализированных источниках.
Если в результате проведенной проверки выяснилось, что элемент неисправен, то необходимо произвести его замену на новый. Более подробно об этом читайте в материале: Замена катушки зажигания на ВАЗ 2106 своими руками.
Как проверить катушку зажигания мультиметром на караване. Как проверить катушку зажигания.
Каждый автолюбитель знает, что нарушение функций катушки зажигания вызывает проблемы с запуском бензинового двигателя внутреннего сгорания. Проведение компьютерной диагностики не всегда помогает выявить проблему в катушке, поскольку этим методом можно только обнаружить пропуск такта воспламенения, в каком либо цилиндре двигателя. Дальнейшую проверку катушки приходится выполнять по старинке, вручную.
Назначение катушки зажигания
Главная задача катушек зажигания – это трансформация низковольтного электрического тока, получаемого от аккумулятора или генератора, в электрический импульс с высоким напряжением, за счет которого в свечах зажигания вырабатывается искра.
Свечи зажигания можно разделить по типу зазора электрического пробоя на три типа:
однолепестковый;
двухлепестковый;
трехлепестковый.
Зазор колеблется в диапазоне от 0,4 до 1,1 мм, это расстояние зависит от технических характеристик мотора. Средним значением мощности необходимой для создания электрического импульса в воздушной среде между двумя контактами принято считать 6 кВ на 1 мм зазора. Однако с учетом снижения напряжения на ограничительном сопротивлении в высоковольтных проводах зажигания, мощность импульса должна составлять 10-20 кВ.
Важно помнить, что свечи зажигания вырабатывают электрический разряд достаточной мощности, чтобы нанести серьезный вред организму человека или привести к летальному исходу.
Для этого стоит использовать специальные защитные резиновые перчатки (стандартные защитные перчатки не обеспечивают достаточную степень защиты, поскольку их пробивное напряжение составляет всего 6,3 кВ).
Методы проверки катушек зажигания
Умение определить причину поломки катушки зажигания всегда будет полезным и актуальным для каждого автовладельца, потому что этот агрегат является одним из важнейших в конструкции двигателя внутреннего сгорания. Небольшая неисправность в этой детали может вызвать нестабильную работу двигателя, а полный выход из строя – к отказу двигателя.
Даже с учетом того, что катушки зажигания довольно надежные и редко ломаются, все же и они выходят из строя, а самыми распространенными причинами для этого могут послужить следующие причины:
перегрев, повышенное напряжения или вибрация могут повредить изоляцию, что в свою очередь приводит к короткому замыканию в обмотке катушки;
неисправные свечи зажигания или поврежденные высоковольтные провода вызывают перегрузки в катушке, из-за чего может произойти обрыв обмотки.
Выполнить проверку бобины в «домашних условиях» можно двумя способами: образование искры между свечей зажигания и корпусом автомобиля или используя тестер катушек (мультиметр). При первых признаках нестабильной работы бензинового двигателя внутреннего сгорания в первую очередь стоит проверить катушку зажигания.
Несмотря на одинаковую эффективность этих двух способ проверки катушки, первый в последнее время является, не только нежелательным, но и опасным как для человека, так и для автомобиля. Создаваемая искра может нанести серьезный ущерб здоровью или, в худшем случае, убить человека. Также этот способ может полностью вывести из строя саму катушку зажигания и всю электронику автомобиля (особенно актуально для современных авто). Поэтому стоит отказаться от «народного» способа и прибегнуть к проверке катушки зажигания тестером.
Проверка катушки мультиметром
Мультиметр представляет собой универсальное устройство для определения различным характеристик электричества. Такой аппарат имеет достаточно широкое распространение и находится в свободной продаже.
Сначала нужно отключить на аккумуляторной батарее автомобиля «минус», немного открутить кронштейны, отключить проводку катушки и очистить ее корпус. На этом этапе также необходимо провести визуальную проверку катушки. Если на ее корпусе были обнаружены трещины или другие серьезные повреждения, то необходимо провести полную замену катушки зажигания. В этом случае важно помнить, что новую катушку необходимо выбирать в строгом соответствии с техническими характеристиками: сопротивление обмотки, индуктивность и ток первичной обмотки, энергия и длительность искры.
Далее проверяется сопротивление первичной обмотки. Для этого щупы мультиметра нужно присоединить к плюсовому и минусовому выводам катушки, а тестер настроить на измерение сопротивления. Катушки разных автомобилей обладают разными значениями сопротивления, и узнать эту величину можно в инструкции к автомобилю. Однако все катушки зажигания имеют сопротивление в диапазоне 0,4-2 ома. Если мультиметр при замере сопротивления показал величину, которая входит в данный диапазон, это будет означать, что катушка исправна. Если на дисплее отображается значение 0 Ом, данные показания будут означать что произошло короткое замыкание в обмотке, а при значении бесконечность – произошел обрыв электрической цепи. Также для того чтобы проверить целостность кабелей катушки, ее можно прозвонить.
После проверки сопротивления первичной обмотки необходимо выполнить аналогичную проверку для вторичной обмотки. Для этого щупы мультиметра присоединяются к плюсовому контакту и к проводу высокого напряжения. В случае если катушка обладает пластинчатым сердечником, величина сопротивления будет находиться в диапазоне от 6 до 8 кОм. Для остальных типов катушек зажигания данная характеристика может превышать 15 кОм.
После определения сопротивления обеих обмоток полученные показания необходимо сравнить со стандартными для проверяемой катушки значениями.
Проверка сдвоенной катушки является более сложной задачей, поскольку первичная обмотка в подобных катушках подключается к разъему. Схема сдвоенной катушки отличается от обыкновенной и ее знание важно при проверке первичной обмотки. Вторичная обмотка без особых проблем будет прозваниваться, для этого мультиметр нужно присоединить к двум высоковольтным выводам.
Любая катушка зажигания относиться к сверхточным и сверхчувствительным устройствам и любое отклонение фактических показаний от нормы может привести к серьезным неисправностям автомобиля при ее дальнейшей эксплуатации. Также катушка индуктивности является тем устройством, которое не подлежит ремонту и при неисправности ее необходимо менять.
Важным элементом системы зажигания автомобиля является катушка. В случае ее неисправности в работе автомобиля могут случиться перебои.
Возможно, что машина из-за остановки двигателя по причине неисправности этой катушки и вообще не сможет двигаться. Поэтому для автолюбителя важно знать, как проверить работоспособность катушки зажигания.
Катушка зажигания необходима для создания в двигателе автомобиля высокого напряжения, которое вызывает искру в свечах цилиндров двигателя. Эта искра воспламеняет топливо.
Такая катушка представляет из себя повышающий импульсный трансформатор, состоящий из двух обмоток и магнитопровода. Первичная обмотка катушки сложена из небольшого количества толстого медного провода, а вторичная обмотка – из большого числа тонкого провода.
Принцип действия катушки зажигания состоит в том, что при размыкании первичной цепи, питаемой от низковольтного аккумулятора, в ней возникает импульс тока, из-за которого во вторичной обмотке наводится электродвижущая сила.
Величина возникающего там напряжения, благодаря большому коэффициенту трансформации, во много раз превышает напряжение питания первичной обмотки.
Она достигает величины 25-35 кВ. Высокое напряжение попадает на свечи, где возникает искра.
Признаки и причины неисправности
При проверке работоспособности катушки зажигания возможно выявление неисправностей по следующим признакам:
двигатель автомобиля невозможно завести;
на приборной панели показывается наличие ошибки;
возникают пропуски зажигания;
чрезмерный нагрев катушки.
Возможны следующие причины, из-за которых катушка вышла из строя:
механические повреждения;
перегрев;
использование свечей низкого качества;
неблагоприятные воздействия внешней среды.
Механические повреждения катушки могут возникнуть из-за сильной вибрации или протечки масла. В результате этого может нарушиться целостность изоляции катушки, что может привести к пробою.
Измерительным прибором можно определять работоспособность радиодеталей. Пошаговая инструкция — — предполагает измерение прямых и обратных сопротивлений эмиттерного и коллекторного переходов.
Светодиоды на исправность удобно проверять все тем же мультиметром. Как правильно это сделать, читайте .
В соответствии с техническими условиями катушка может эксплуатироваться при повышенной температуре. При этом у нее имеется определенный ресурс работы в режиме «нагрев — остывание». Поэтому необходимо следить за тем, чтобы такой ресурс не был превышен.
В противном случае возможно короткое замыкание. Причиной перегрева катушки может быть то, что зажигание включено на долгое время при неработающем двигателе.
Использование некачественных свечей может вызвать пробой изолятора и возникновение обратных газов, которые плохо влияют на резиновый наконечник катушки. Повреждение наконечника может вызвать пробой высокого напряжения на массу.
При эксплуатации автомобиля на катушку могут воздействовать такие факторы, как влага, пыль, грязь.
Схема проверки катушки зажигания мультиметром
Метод оценки исправности катушки зажигания путем проверки проскакивания искры между свечой и корпусом автомобиля для современных автомобилей чреват выходом из строя сложной электроники управления. Поэтому часто используют такой прибор для проверки катушек зажигания, как мультиметр.
Перед тем, как проверить исправность катушки зажигания, ее необходимо демонтировать. Затем надо произвести визуальный осмотр устройства на наличие трещин, сколов и других дефектов. Далее катушку надо очистить от пыли и грязи.
При возникновении неисправностей домашнего LED освещения можно сделать . Здесь потребуется аккуратно разобрать источник света и при необходимости перепаять вышедшие из строя детали на новые.
LED лампы являются наиболее подходящим видом при . При этом совсем не обязательно идти за покупкой в магазин. Такие фитолампы можно в домашних условиях.
Проверка катушки мультиметром состоит в измерении сопротивлений обмоток. Каждый тип таких устройств имеет свои параметры. В лучшем случае необходимо познакомиться с документацией на катушку и сравнить результаты измерений с номинальными значениями.
В первом приближении, сопротивление первичной обмотки должно лежать в диапазоне 0,4 — 2 Ом, а сопротивление вторичной обмотке – от 6 до 8 кОм. Хотя некоторые катушки могут иметь показатели вторичной обмотки и до 10-15 кОм.
По результатам измерений делаются выводы об исправности катушки. Например, большое сопротивление первичной обмотки говорит об обрыве. Значительное отличие сопротивления вторичной обмотки от номинального значения может говорить о межвитковом замыкании. Если же оно близко к нулю, то это — короткое замыкание.
Выводы:
Исправность катушки зажигания оказывает большое влияние на работоспособность автомобиля.
Оценку работоспособности такого устройства можно провести с помощью мультиметра.
По результатам измерений сопротивлений обмоток можно определить, что катушка зажигания — неисправна.
Смотрим, как проверить катушку зажигания, на видео
Запуск бензиновой силовой установки невозможен без воспламенения топливно-воздушной смеси. Для этого предназначена система зажигания двигателя, основой которой является катушка зажигания. Порой проверить её исправность новичку не под силу. Для этого воспользуйтесь нашими подсказками.
Принцип работы катушки зажигания
Катушка зажигания является простейшим трансформатором, преобразующим ток низкого напряжения — 12 вольт, в ток высокого напряжения — 35000 вольт, который необходим бензиновому двигателю внутреннего сгорания для воспламенения горючей смеси. От АКБ низкий ток поступает на первичную обмотку, внутри которой находится вторичная. За счёт разницы в количестве витков и толщине медной проволоки возникает ток высокого напряжения, который через высоковольтный провод поступает на распределитель зажигания и оттуда согласно очерёдности в работе цилиндров попадает на свечи зажигания, где возникает искра, поджигающая горючую смесь.
Устройство катушки зажигания
Различия в типах
Особого различия между отечественными и импортными катушками зажигания нет. Существует разница в типах устройств. Основными являются двухискровая и одноискровая. Индивидуальные катушки зажигания устанавливаются над свечой зажигания, требуют установки дополнительного датчика на распределительный вал, определяющего нахождение верхней мёртвой точки. Двухискровые катушки ранее применялись для двухцилиндровых двигателей и позволяли отказаться от распределителя зажигания. На современных моделях устанавливаются либо две катушки, либо объединяют несколько катушек в одном корпусе. Подходят только для двигателей с чётным количеством цилиндров. Признаки неисправностей у катушек абсолютно одинаковы.
Причины выхода механизма из строя
Определенных причин выхода из строя катушки зажигания не существует. Её должно хватать не менее чем на 60–80 тысяч километров. Катушка может работать как значительно дольше заявленного производителем срока, так и намного меньше. Огромное значение имеет длительность процесса запуска автомобиля и условия его использования. Катушка не любит длительной нагрузки, поэтому нежелательно впустую включать зажигание, не заводя двигатель. Она может выйти из строя при перегреве, попадании воды внутрь или на корпус.
В чём сложность проверки работоспособности
Без диагностики определить с предельной точностью, что причиной неисправности является катушка зажигания, очень сложно. Симптомы неисправности всей системы зажигания одинаковые. Чтобы убедиться в неисправности той или иной детали, необходимо диагностировать всю систему. Признаки неисправности катушки зажигания абсолютно идентичны признакам неисправности распределителя зажигания. Выяснить, в чём причина, возможно лишь после поиска искры.
Основные признаки и симптомы поломки
Основные признаки, по которым можно предположить, что проблема заключается в системе зажигания, а конкретно в катушке:
двигатель не заводится, хотя аккумулятор заряжен, стартер срабатывает;
нестабильная работа двигателя, «троит». На тахометре это отражается особенно чётко;
при резком нажатии на педаль газа двигатель начинает захлёбываться, чувствуются значительные провалы в работе;
при повышенной влажности воздуха или при дожде неравномерная работа двигателя становится заметней, «троит» значительно сильней;
во время холодов, до момента нагрева двигателя наблюдаются провалы в работе двигателя, нестабильная работа, после нагрева симптомы не исчезают, но становятся менее заметны;
во время нестабильной работы двигателя на приборной доске загорается сигнальная лампочка check engine, которая при диагностике укажет на проблемы в работе катушки зажигания;
после разгона при переключении на повышенные передачи чувствуются провалы;
во время движения при нажатии на педаль акселератора чувствуются ощутимые рывки;
при движении возникает ощущение, что сзади кто-то держит машину, не даёт разогнаться и развить необходимую скорость.
Установление причин неисправности визуально
Вне зависимости от установленной на автомобиле катушки зажигания любую диагностику необходимо начинать с визуальной проверки.
Проверке подлежит корпус катушки и контакты. Требуется убедиться, что корпус находится в хорошем состоянии, на нём нет трещин, сколов, чёрных точек и мест частичного выгорания. Необходимо протереть корпус, убедиться в отсутствие следов подтёков масла или следов негерметичности корпуса. При обнаружении любого из перечисленных дефектов дальнейшая диагностика не требуется. Катушка зажигания не подлежит ремонту. Она только заменяется.
После этого необходимо проверить состояние контактов. Окисленные выводы необходимо почистить и привести в нормальное рабочее состояние. Плохой контакт влияет на правильную работу двигателя и приводит к выходу из строя катушки зажигания.
Если неисправность удалось установить визуально, нет смысла искать причину внутри механизма, меняйте катушку не задумываясь
Диагностика автомобилей, не имеющих электроники
Если визуальный осмотр не выявил дефектов, то возможно замыкание одной из обмоток катушки зажигания. Требуется проверить целостность обмоток.
Для этого снимаем крышку распределителя зажигания и проворачиваем коленчатый вал до тех пор, пока не замкнутся контакты трамблёра.
После этого высоковольтный провод от катушки зажигания подносим к массе автомобиля. Расстояние от конца провода до массы должно составлять 5–6 миллиметров.
После этого включаем зажигание. Если катушка зажигания исправна, то в месте приближения провода к массе будет проскакивать яркая искра. В том случае, если искра отсутствует или появляется, но очень слабая, проблема в катушке зажигания.
Этот способ возможен только для автомобилей, которые не имеют электроники. Контрольные блоки, электронный впрыск топлива, другие модули и системы могут при этом способе проверки выйти из строя!
Как проверить на примере ВАЗ (видеоподказка)
Проверка катушки зажигания с помощью мультиметра
Обычно мультиметр есть в гараже большинства автолюбителей
Как прозвонить: общие принципы работы + видео
При помощи мультиметра проверяется наличие замыкания в обмотках катушки зажигания. При работе с прибором необходимо знать технические характеристики катушки зажигания, потому как механизмы разных производителей имеют различные технические показатели.
Первое — проверка первичной цепи на наличие короткого замыкания в межвитковом пространстве. Подсоединяем мультиметр, предварительно установив его на замер сопротивления, к концам первичной обмотки, то есть к клеммам катушки зажигания. Полученный результат сравнить с показателями, указанными в технических характеристиках. Если прибор показывает ноль, значит, в первичной обмотке однозначно произошло короткое замыкание. Если показания прибора стремятся к бесконечности, значит, произошёл обрыв цепи. При положительных результатах проверить вторичную обмотку.
Для этого мультиметр подсоединить к плюсовой клемме катушки, а второй конец подключить к месту выхода высоковольтного провода. Полученные результаты сравнить с характеристиками катушки зажигания.
Определяем исправность индивидуальной катушки (с видеогидом)
Принцип проверки катушек зажигания, установленных над свечами, аналогичен общему, за исключением мест подключения мультиметра. При подключении прибора для проверки первичной цепи подключиться к контактам разъёмов 1 и 3. Полярность не имеет значения. Дальнейшая технология полностью совпадает с проверкой на двухискровой катушке.
Для проверки вторичной обмотки подсоединить прибор, соблюдая полярность. Красный щуп должен соприкасаться с пружиной внутри головки резинового колпачка, а чёрный щуп подсоединить ко второму контакту разъёма, то есть среднему. В случае отсутствия показаний необходимо убедиться, что пружина находится в нормальном состоянии, не загрязнена, не окислена и имеет нормальный контакт с катушкой. При необходимости можно снять резиновый колпачок и присоединить щуп непосредственно к контакту катушки зажигания. Далее свериться с техническими характеристиками детали.
Проводить диагностику катушек зажигания мультиметром стоит только на холодном автомобиле. При нагреве катушки показания сопротивления изменяются.
Автоматическое тестирование системы зажигания
Некоторые автомобили снабжены автоматическим тестированием системы при включении зажигания. Машина сама обнаруживает пропуски воспламенения в определённом цилиндре и сообщает о проблемах в зажигании. Водителю необходимо классифицировать код ошибки согласно техническому описанию и заменить нужную катушку зажигания.
Как осуществляется проверка в условиях сервиса
Специальным тестером
При невозможности самостоятельно замерить сопротивление катушки зажигания требуется обратиться на станцию технического обслуживания, где специалисты, подключив в систему автомобиля тестер, увидят и сообщат код ошибки, который укажет на неисправность катушки зажигания.
На стенде
Проверка на стенде используется крайне редко.
Она требует снятия всех катушек с автомобиля.
Все исследования проводятся только в автосервисе и требуют специального оборудования.
Большие затраты.
Катушка зажигания не подлежит ремонту. В-пятых, неисправность катушки зажигания можно определить без снятия катушки с автомобиля.
Правильная работа катушки зажигания — залог долговечности двигателя. Неисправный механизм влияет на работу автомобиля в целом. При неправильной работе катушки зажигания возможен выход из строя других важных деталей машины, поэтому своевременная диагностика поможет автомобилю долго сохранять ходовые качества.
Причины, по которым не заводится автомобиль, могут быть разные. Одной из них является неисправность . Чтобы выяснить точно, что машина не заводится из-за этого, надо уметь ее проверить. В статье рассматриваются виды модулей, особенности их конструкции, а также подробно рассказывается, как проверить катушку зажигания мультиметром: видео демонстрирует процесс проверки.
Типы и особенности конструкции катушек зажигания
Катушка зажигания, называемая модулем, присутствует во всех современных : контактные, бесконтактные и электронные. Ее назначение – преобразовывать низковольтный бортовой ток, поступающий от аккумулятора автомобиля, в высоковольтный. Высокое напряжение вызывает искру на электродах свечей, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь (ТВС).
В целом катушка представляет собой трансформатор с двумя обмотками.
В зависимости от особенностей конструкции различают три вида:
индивидуальные;
классические с общей конструкцией;
сдвоенные.
У всех трех видов конструкция похожа, есть только некоторые отличия. Поэтому, выяснив, как проверить катушку зажигания, можно применять эти знания для всех видов. Можно изготовить прибор для проверки своими руками (автор видео Автоэлектрика ВЧ).
В конструкцию классического модуля входит первичная обмотка, внутри которой находится вторичная. У каждой из обмоток есть два вывода. На первичную подается электропитание от электросети. На вторичной один вывод является высоковольтным и считается выходным, а второй соединяется с первичной обмоткой. Вся конструкция размещается в герметичном корпусе, на крышку которого выведены все выводы.
У сдвоенного модуля два сердечника. Один является внутренним, находится в обмотке, второй – внешний, расположен над обмотками. Если у классической катушки только один вывод для высокого напряжения, то у двухвыводной их два. Они вырабатывают одновременно искру для двух цилиндров.
Индивидуальная катушка надевается на отдельную свечу. Основная часть модуля состоит из витков медной проволоки, принимающей первичное напряжение и вторичного контура, преобразующего поступивший ток. Обмотка, являющаяся первичной, расположена внутри вторичного преобразователя и имеет сердечник, который расположен внутри нее. Высокое напряжение, которое вырабатывается во вторичной обмотке, напрямую передается на свечу с помощью наконечника, прижимной пружины и изолятора. Для отсечения тока предназначен высоковольтный диод.
Все виды модулей характеризуются сопротивлением, которое различается для разных моделей механизма. Если значение сопротивление отличается от номинального, это говорит о неисправности устройства.
Проблемы с двигателем могут возникнуть из-за неисправности электропитания. Если произошел обрыв обмоток или замыкание, это выводит из рабочего состояния силовой агрегат. Все виды модулей не разбираются, поэтому отремонтировать их невозможно. Для того, чтобы убедиться, что устройство подлежит замене, нужно знать, как .
Наиболее точно проверить работоспособность устройства можно с помощью специального оборудования, которым оснащены станции техобслуживания, например осциллографом. Существует два способа, как проверить исправность катушки зажигания своими руками в домашних условиях.
Тестирование искрой
Проверить работоспособность с помощью искры очень просто. Это можно сделать даже в пути, но он не дает гарантии, что проблема именно в этом устройстве.
Инструменты и материалы
Для проведения теста искрой не нужно специального оборудования, достаточно приготовить следующие инструменты и материалы:
свечной ключ;
пассатижи;
исправную свечу.
Без данного инструмента не обойтись. Кроме того, желательно иметь под рукой помощника.
Порядок действий
Во время проверки нужно получить искру. Для этого нужно выполнить следующие шаги:
При отсутствии заведомо свечи в исправном состоянии можно выкрутить свечу из двигателя. Это можно сделать с помощью свечного ключа и выполнить вышеописанные действия. Но при этом может быть неисправна используемая свеча, поэтому нужно будет провести тест с несколькими свечами, меняя также наконечник. Это увеличит вероятность того, что причина неисправности в катушке.
Если на двигателе установлены индивидуальные модули, для проверки достаточно менять их местами. Например, модуль с второго цилиндра ставится на первый, а с первого – на второй. Менять местами нужно только модули, оставляя проводку в цилиндре.
Тестирование путем замера сопротивления
Проверить катушку зажигания можно другим способом. Для него можно воспользоваться в качестве проверочной характеристики сопротивление. Во время проверки измеряется сопротивление на обоих обмотках.
Инструменты и материалы
Проверку можно выполнить специальным прибором: омметром или мультиметром. В приборе должна быть возможность регулировать диапазона показаний.
Порядок действий
Проверка катушки зажигания тестером дает возможность точно определить, что перебои в работе двигателя связаны с ее неисправностью. Для проведения теста, устройство нужно снять с автомобиля.
Перед проведением теста нужно выяснить, каким должно быть номинальное сопротивление. Значения номинальных сопротивлений для первичной и вторичной обмотки модулей, которые устанавливаются на машины, могут отличаться. Поэтому следует определить, сколько они должны быть для конкретного устройства. Перед тестированием следует проверить сопротивление измерительного прибора, замкнув его щупы.
Проверка с помощью тестера состоит из следующих этапов:
Сначала необходимо проверить первичную обмотку. В этом случае щупы прибора нужно присоединить к ее выводам, которые чаще всего находятся на центральном выводе по бокам. Измерив прибором сопротивление, от этого значения нужно отнять сопротивление тестера. Полученный результат сравнивается с номинальным показателем. Если есть какие-либо отклонения, то это означает, что модуль неисправен.
На следующем этапе нужно проверить вторичную обмотку. В этом случае один щуп прибора подключается к боковому выводу, а второй – к центральному выводу. Полученное значение снова нужно сравнить с номинальным показателем.
Есть особенности при проверке сопротивления тестером для индивидуального и сдвоенного модуля. Замерять сопротивление вторичной обмотки у сдвоенной катушки можно на любом выводе. Конструкция ее такова, что на выводы подается один импульс. При этом нужно учитывать, что для двигателей с четырьмя цилиндрами может быть установлен блок, который состоит из двух таких модулей. Поэтому желательно проверять сопротивление на всех центральных выводах.
Когда проверяется индивидуальный модуль с помощью тестера, то щупы во время проверки соединяют с выводами, расположенными по бокам, в том месте, где присоединена фишка с проводами.
Особо внимательными нужно быть во время тестирования вторичной обмотки, чтобы не перепутать полярность. В мультиметрах щупы окрашены в разные цвета. Один – красного цвета, а другой – черного. Во время проверки вторичной обмотки красный щуп присоединяют к стержню наконечника, надетому на свечу, а черный – к центральному выводу на фишке.
Более точно диагностика катушки зажигания проводится с помощью специального оборудования, например, осциллографом. Но в домашних условиях достаточно проверки двумя описанными выше способами. Если выяснилось, что катушка неисправна, ее меняют на новую.
Видео «Проверка катушки зажигания»
На видео демонстрируется, как (автор Resta).
Проверка индивидуальных катушек зажигания В процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость проверить их исправность, но так как зачастую явных причин их выхода из строя не наблюдается, то выявить неисправную ИКЗ (индивидуальная катушка зажигания) без специального оборудования (разрядник, осциллограф) порой непросто. Автомобили, оборудованные бортовым компьютером (БК), могут отображать ошибки ЭБУ и в случае возникновения пропусков воспламенения в одном из цилиндров (ошибки соответственно 0301, 0302, 0303 и 0304), можно с некоторой долей вероятности предположить, что вышла из строя катушка именно в этом цилиндре. Для простой проверки достаточно переставить подозрительную катушку в другой цилиндр (поменять катушки местами). Если при этом пропуски воспламенения вслед за подозрительной катушкой переместятся в этот цилиндр, то явно причина в ней. Но на практике зачастую бывает, что катушка не проявляет таких явных признаков неисправности, но машина при разгоне подёргивается, особенно часто подёргивания бывают при движении на малом дросселе или при переключении с первой на вторую передачу. Как правило такие подёргивания вызваны именно проблемами в высоковольтной (ВВ) части. Для проверки ИКЗ на опять потребуется тестер в режиме измерения сопротивления от 0 ом до 2 Мом. Прозваниваем первичную обмотку катушки, эта обмотка присоединена к контактам 1 и 3 разъёма. Полярность подключения тут не влияет. Тестер должен показать около 0,8 Ом, отнимаем его собственную погрешность 0,8 — 0,3 = 0,5 Ом — норма. Если показаний нет, то проверяем качество подключения щупов к контактам катушки и правильность подключений (нам нужны крайние выводы разъёма катушки) и стараемся обеспечить лучший контакт, если всё равно нет показаний, то первичная обмотка в обрыве и ИКЗ неисправна.
Проверка первичной обмотки ИКЗ
Если с первичкой всё в норме, проверяем вторичную обмотку катушки. Для этого переключатель тестера переводим в диапазон измерений до 2 МОм, тут щупы тестера необходимо подключить соблюдая полярность — красный к пружинке внутри резинового колпачка, чёрный к среднему (2) контакту разъёма. Моя остывшая исправная катушка имеет сопротивление вторичной обмотки 342 кОм.
Проверка вторичной обмотки ИКЗ
Сопротивление вторички катушки сильно зависит от её температуры — горячие звонятся в районе 150…200 кОм, холодные в районе 300…400 кОм, поэтому лучше прозванивать все катушки одновременно и сравнивать значения между собой. По мере остывания катушек, сопротивления будут плавно увеличиваться и тут никаких точных значений быть не может, выявлять подозрительную катушку по принципу сильно-отличающегося сопротивлению от трёх других, при условии, что все катушки одинаковые и одного производителя, в противном случае ничего не гарантируется. У меня в двух случаях неисправную катушку удалось вызвонить только после их полного остывания на ветру (около 20…30 минут). На холодную одна катушка ушла в обрыв, три другие имели 330…350 кОм во вторичной обмотке — такой разброс вполне нормальный. Для полной уверенности снял резиновый колпачёк, протёр, постучал, но ничего не помогло — эта катушка неисправна и тестер показывает бесконечность.
Катушка в обрыве по вторичке…
Типовые неполадки Габаритные размеры индивидуальных катушек зажигания относительно малы, за счёт чего производителям двигателей удаётся легко их размещать непосредственно над свечами зажигания. Но из-за небольших размеров снижается надёжность катушек. Как следствие, индивидуальные катушки зажигания часто выходят из строя, и в первую очередь – изоляция вторичной обмотки. Повреждение изоляции обмотки приводит к межвитковому пробою высокого напряжения внутри катушки. Катушка зажигания с такой неисправностью обычно способна обеспечить поджег рабочей смеси в цилиндре при работе двигателя на малых нагрузках и на режиме холостого хода. Но при больших нагрузках на двигатель искрообразование прекращается, и цилиндр, обслуживаемый такой катушкой, перестаёт работать.
Как проверить и устранить проблемы с системой зажигания?
Система зажигания — это система запуска вашего двигателя малого объема. Если вы запускаете двигатель с помощью троса или ключа на электрическом пусковом двигателе, вы полагаетесь на систему зажигания, которая должна произвести искру внутри камеры сгорания.
Части системы зажигания двигателя малого объема
Маховик с магнитами
Катушка или якорь
Пуск с помощью кнопки или троса (в зависимости от типа вашего двигателя)
Провод свечи зажигания
Свечи зажигания
Когда вы запускаете газонокосилку или двигатель малого объема, вы поворачиваете маховик, а его магниты проходят через катушку (или якорь). Это создает искру. Система зажигания регулирует фазу распределения так, чтобы искра зажигала воздушно-топливную смесь в камере сгорания, когда она достигает максимальной компрессии в каждом цикле двигателя, таким образом, максимизируя мощность двигателя.
Как только двигатель заработает, маховик продолжает вращаться, магниты продолжают проходить через катушку, а свеча зажигания продолжает выдавать искру с определенной частотой.
Типы систем зажигания
Твердотельные системы. Это более современные системы. В них используется крошечный транзистор в катушке или якоре, который замыкает электрическую цепь, которая проходит через провод свечи зажигания к свече (свечам) зажигания.
Системы с размыкателями. Они используются в двигателях, изготовленных до 1980 года. В этих системах вместо транзистора используется механический выключатель, который замыкает электрическую цепь, используемую для создания искры.
Общие проблемы с маховиком
Если вы столкнулись с проблемами зажигания, это чаще всего связано со срезанной шпонкой маховика. Вы также можете проверить магниты маховика на предмет наличия любых потенциальных проблем.
Для получения информации об этом посетите раздел Часто задаваемые вопросы о проверке маховика и шпонки.
Общие проблемы со свечой зажигания
Как проверить катушку зажигания на своем автомобиле
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Для каждого водителя наступает время, когда его автомобиль почему-то начинает капризничать, не заводится или перестает работать должным образом.
Возможных неисправностей, когда невозможно запустить двигатель существует великое множество, но одной из наиболее распространенных поломок является неисправность катушки зажигания.
Катушка зажигания
Даже если вы новичок в этом деле не надо при этом опускать руки и паниковать. Ведь всегда можно попробовать отремонтировать свой автомобиль собственными руками. Это просто повод отточить свои навыки по ремонту своего любимого «железного коня».
Хоть катушка зажигания достаточно надежное устройство, но тем не менее выход ее из строя случается, хоть и довольно редко. Для начала давайте рассмотрим, какие бывают неисправности и как их устранить собственными силами.
Самые распространенные признаки и неисправности катушки зажигания
Если вы повернули ключ замка зажигания, стартер работает то есть вращается, а двигатель не запускается, одним из таких признаков является неисправность катушки, в народе ее еще называют бобина.
Возможные причины:
Нет искры
Нет тока (питания) или контакта на проводах которые подходят к клеммам
Сколы и трещины на пластмассовом корпусе
Сгорела обмотка первичная или вторичная
Теперь давайте рассмотрим, как выявить неисправность и по возможности устранить причину, а в дальнейшем возможно даже и поменять на новую, так как эта деталь не ремонтируется.
Как проверить катушку зажигания своими руками
Первым делом нужно посмотреть есть ли искра на центральном проводе. Для этого его выдергиваем с центральной части трамблера и прислоняем к любому металлическому покрытию другими словами к массе на расстоянии пять, семь миллиметров.
Если есть хорошая, довольно мощная искра, значит бобина исправна, если нет или очень слабенькая то неисправна.
Второе что нужно сделать, это посмотреть контакты и провода, которые подходят к бобине. Возможно ослабли или окислились контакты или нет тока (питания) на проводах, которые подходят к клеммам. Если такие причины имеются почистите и хорошо затените плюсовой и минусовой контакт.
Следующий шаг это осмотреть внимательно, визуально есть ли сколы или трещины в корпусе. Если таковые имеются, меняем на новую, так как ремонту она не подлежит.
Дальше что нужно сделать, это включить зажигание и потрогать корпус катушки рукой если она горячая то скорее всего сгорела обмотка в этом случае придется поменять ее на новую.
Так же не когда не оставляйте включенным зажигание на долгое время, так как это может привести к тому, что сгорит первичная или вторичная обмотка, что приведет к замене детали. Катушка меняется на такую же по маркировки или аналогичную по своим техническим характеристикам в основном для отечественных автомобилей Ваз они различаются контактной и безконтактной системой зажигания.
Если вы сделали визуальный осмотр, но причину так и не выявили можно прибегнуть к проверки при помощи тестера, а как это делается, давайте рассмотрим более подробно.
Проверяем катушку зажигания тестером (омметром)?
Если после измерения сопротивления первичной обмотки катушки зажигания Ваз омметр показал величины в пределах 0,4–2 Ом, то все в порядке. В других случаях необходима замена. Прибор подключается к плюсовой и минусовой клемме, так как показано на втором фото.
Для того, чтобы измерить сопротивление во вторичной обмотки необходимо соединить прибор с высоко- и низковольтными зажимами катушки. После чего значения необходимы колебаться в районе 5,5–15 кОм. Но если это не так — бобину стоит поменять.
Проверка катушки тестером
Чтобы выполнить операцию измерения сопротивления «массы» необходимо омметр присоединять к корпусу катушки и последовательно к каждому из зажимов. И при каждом таком измерении результат сопротивления должен быть не менее 50 МОм. В противном случае можно говорить, что катушка не пригодна к использованию.
Итак, подводя итог, проверка катушки зажигания позволит устранить проблемы системы зажигания, по средствам замены последней.
Так что выполнение всех последовательностей по принципу проверки катушки зажигания можно свободно выполнять в домашних условиях с помощью совсем не замысловатых устройств и приемов.
Но естественно также можно воспользоваться услугами сервисных центров, где непосредственно квалифицированный мастер выполнит все работы за вас.
Поэтому решение за вами, кому доверить произведение таких работ. Хотя естественно можно и самому несколько сэкономить свои денежные средства и заняться таким мелким ремонтом своего автомобиля.
Тем более проверка таких деталей, как катушка зажигания не требует от вас больших затрат времени и средств вполне по силам каждому автолюбителю.
Ремонт катушки зажигания триммера: как проверить, разобрать, заменить
Мотокосы – популярный сезонный инструмент, предназначенный для удаления ненужной растительности на придомовом участке. Как и любая другая техника, эти устройства периодически ломаются. Ремонт катушки зажигания триммера – одна из популярных проблем, характерных для бензиновых кос. Сама система зажигания сконструирована аналогично на двух- и четырехтактных ДВС, поэтому устранение поломки выполняется практически одинаково для инструментов разных производителей, будь то «Люкс», Huter, Husqvarna или другая марка. Способы восстановления работоспособности катушки зажигания либо замены ее на новую – в материале далее.
Магнето – конструкция и принципиальная схема работы
Предназначение катушки зажигания – преобразование энергии вращения в высоковольтный разряд и формирование искры, воспламеняющей топливную смесь. В ДВС эта деталь называется магнето, так как в ней переменный ток генерируется от вращения постоянного магнитного ротора или якоря.
Магнето конструктивно состоит из двух обмоток: высокого и низкого напряжения. К последней параллельно подключены конденсатор с контактами прерывателя. Тогда как выводы обмотки высокого напряжения подсоединяются к свече и корпусу. Они обе наматываются на сердечник, между полюсами которого установлен вращающийся магнит, намагниченный продольно.
На заметку! Выглядит вся конструкция как большая катушка, установленная на сердечнике П-образной формы.
Проверка работоспособности
Перед началом диагностики магнето нужно удостовериться, что проблема на самом деле в данном узле. Для этого нужно проверить всю цепь и убедиться, что нет иных причин поломки триммера.
Сначала следует внимательно осмотреть катушку на наличие трещин и других внешних дефектов на корпусе. Далее потребуется изучить все элементы и узлы, проводящие ток, и удостовериться, что они чисты.
Следующий шаг — осмотр высоковольтных проводов. Они должны быть исправны и надежно прикреплены к контактам, без следов ржавчины и с неповрежденной изоляцией.
Следующим действием станет проверка свечного колпачка. В результате неосторожных действий пользователь часто отрывает его от высоковольтного провода, а затем импровизирует и создает самодельное крепление. Нужно понимать, что любое некачественное соединение в этом месте существенно уменьшает мощность электрической дуги свечи.
Затем следует удостовериться, что сама свеча исправна. Если заправлять мотокосу бензином низкого качества, срок службы этой детали существенно сокращается. Кроме того, она может быть залита или иметь большой нагар, препятствующий работе. Иногда свеча даже прикипает и не откручивается.
Далее необходимо осмотреть выключатель цепи. На триммерах и бензопилах китайского производства он очень часто ломается.
Выполнив все эти действия и исключив перечисленные узлы из списка возможных причин поломки, следует переходить к проверке катушки. Это можно сделать несколькими методами.
Метод 1
Первый способ, которым проверяют катушку зажигания, предполагает использование специального оборудования (стенда). В домашних условиях он недоступен — найти его можно только в сервисных центрах.
Метод 2
Диагностика магнето посредством мультиметра – решение, которое может быть реализовано своими силами при наличии такого измерительного прибора. При этом необходимо выполнить следующее.
Включить на измерительном приборе режим сопротивления и установить значение 200 Ом, чтобы протестировать первичную обмотку.
Подсоединить электроды мультиметра к «массе» магнето и выходящему контакту. Если обмотка цела, сопротивление будет варьировать от 0,4 до 2 Ом.
Включить тестер на 20 ком для выполнения диагностики вторичной обмотки. При этом первый щуп подключается к «массе», а второй устанавливается в свечной колпачок. Нормальные значения – не менее 4-6 ком. Если же цепь повреждена, то тестер покажет бесконечность, а в случае замыкания – ноль.
Точные данные о том, какими должны быть показания тестера во время проверки первичной и вторичной намотки, можно посмотреть в инструкции по использованию триммера.
Метод 3
Если мультиметра нет, проверить катушку можно еще одним способом.
Важно! Осуществлять проверку нужно аккуратно, чтобы магнето не сгорело. Для этого важно не коснуться цилиндра электродом.
Для диагностики нужно осуществить следующие шаги:
открыть крышку, которой закрыт цилиндр;
снять со свечи колпачок высоковольтного провода, не выкручивая саму деталь для сохранения компрессии;
в колпачок плотно поместить гвоздь без шляпки, он будет имитировать центральный электрод свечи;
диэлектрическим материалом привязать колпачок с гвоздем к цилиндру так, чтобы зазор между имитатором электрода свечи и массой колебалось от 5,5 до 7 мм (точное расстояние для конкретной модели рекомендуется посмотреть в руководстве пользователя), но при этом деталь не соприкасалась с массой;
стартером несколько раз воспроизвести запуск двигателя, удерживая кнопку зажигания во включенном положении;
если появляется искра, нужно рассмотреть, какого она цвета.
Нормальной является белая или голубоватая мощная искра, а слабый проблеск оранжевого или желтого оттенка сообщает о поломке катушки.
Нередко холодное магнето создает мощную искру, но при нагреве из-за дефекта внутренних узлов не проводит ток. После остывания катушки мотокоса снова заводится и косит траву леской или ножом до нагрева магнето. Это ненормальное поведение, поэтому катушку нужно поменять.
На заметку! Аналогичным образом проблема может проявляться при нагреве и остывании свечи, поэтому рекомендуется проверить работоспособность обеих деталей.
Типичные неполадки – причины
Неисправности, чаще всего случающиеся с магнето, типичны для триммеров разных производителей. Как правило, это слабая искра или ее отсутствие, а также наличие перебоев в этом процессе.
Нестабильное искрение
Если магнето дает с перебоями искру, сначала необходимо проверить контакты. Они могли подгореть или замаслиться. Обнаруженный нагар зачищается напильником, а масло оттирается замшей, предварительно вымоченной в бензине. Вторая возможная причина проблемы – нарушена регулировка зазора между контактами. Для ее устранения нужно выставить правильное расстояние.
Если искра появляется с перебоями, это также может означать, что подушка рычага прерывателя изношена. Для устранения неисправности необходимо поменять рычаг на новый. Кроме того, следует провести регулировку зазора, как и при другой возможной причине поломки – разрегулировке абриса.
Пробитие конденсатора также может быть виновником перебоев в формировании искры. В такой ситуации требуется замена поврежденной детали, так как отремонтировать и заново зарядить ее невозможно.
Отсутствие искрение
Если магнето вообще не выдает искру, основная причина состоит в обрыве одной из трансформаторных цепей (первичной или вторичной). Чтобы починить бензокосу, следует заменить неисправную деталь. Если произошло замыкание первичной цепи на массу, это также может вызвать отсутствие искры. Необходимо устранить его, чтобы исправить проблему.
На заметку! Пробитая изоляция высоковольтного провода также может стать причиной поломки. Исправить ситуацию можно, заменив проводку.
Недостаточное искрение
Слабая искра на магнето вызвана поврежденным конденсатором. Чтобы устранить поломку, необходимо заменить вышедшую из строя деталь.
Устранение неисправностей своими руками
Чтобы своими руками без привлечения специалистов починить магнето, нужно знать, как его разобрать, и как поменять контакты прерывателя на новые.
Разборка магнето
Разборка магнето выполняется очень просто. Сначала нужно снять с двигателя это устройство и вычистить его, устранив частицы масла и грязь. Далее, так как автомат опережения зажигания надежно закреплен, нужно открутить гайку, а затем снять деталь и вытащить из паза шпонку. Крышка зафиксирована на четыре винта, чтобы ее убрать, необходимо выкрутить и удалить крепеж. Затем нужно вытащить из корпуса ротор магнето, отвернуть шпильки, удерживающие трансформатор, и достать его. А чтобы собрать магнето, нужно выполнить описанные выше действия в обратном порядке.
Замена контактов прерывателя
После разборки магнето необходимо снять старые контакты прерывателя и правильно установить новые. Для осуществления этого необходимо:
извлечь винт, крепящий пластину прерывателя к крышке магнето, и снять ее;
достать винт, фиксирующий пружину прерывателя;
снять с оси замковую шайбу, а затем рычаг с подушкой в сборе, которые она удерживает;
выкрутить винт, фиксирующий контактную стойку, снять деталь с оси.
Собирать узел с новыми контактами нужно в обратном порядке.
На заметку! Несмотря на простоту операции, чаще всего владельцы триммеров предпочитают просто заменить магнето на новое.
Замена магнето
Чтобы правильно приобрести магнето для замены, нужно обратиться в специализированный магазин или сервисный центр и назвать марку и модель триммера.
Совет! Другим хорошим решением станет предоставление старой катушки зажигания, по которой продавец сможет подобрать новую деталь.
Чтобы снять магнето, нужно убрать пластиковый кожух с триммера. На разных моделях мотокос этот процесс отличается. Обычно необходимо выкрутить болты, но на некоторых бензотриммерах может потребоваться отжать защелки. После этого открывается доступ к катушке. Чтобы снять деталь, нужно выкрутить удерживающий крепеж и отсоединить провода.
При установке новой детали нужно грамотно выставить расстояние между маховиком и магнето. Для этого требуется повернуть маховик магнитами вверх, установить катушку и закрепить ее, но винты полностью не затягивать, чтобы между деталями было небольшое расстояние. Далее между катушкой и маховиком требуется положить карманный календарь, визитку или сложенный вчетверо бумажный лист формата А4, также можно воспользоваться пластиковой полоской, вырезанной из бутылки. Такие хитрости обеспечат подходящий зазор между маховиком и магнето. Более грамотным решением станет использование специального шаблона, но приобретать его ради одного раза нецелесообразно. Далее нужно закрутить крепеж, вынуть предмет, находящийся между деталями, и, удерживая магнето руками, чтобы оно не крутилось, туго затянуть фиксирующие винты. После этого следует провернуть маховик и убедиться, что он нигде не цепляет катушку. Теперь необходимо подключить провода и вставить свечу в колпачок, после чего проверить работу устройства.
Профилактика проблемы
Зачастую поломки катушек зажигания связаны с замыканием или обрывом обмоток и механическими повреждениями корпуса магнето. Это происходит из-за сильных ударов, попадания жидкости и окисления, а также перегрева. Если избегать подобных происшествий, за целостность катушки зажигания можно не беспокоиться.
Важно! Чтобы предотвратить регулярный выход из строя свечей – одной из важнейших составляющих системы зажигания – нужно заправлять качественное топливо. Плохое горючее портит эти детали.
Одним из узлов магнето, которые регулярно страдают при использовании, являются высоковольтные провода, через которые на свечи поступает ток от модуля зажигания. У них высокий срок службы, но повреждения им наносят сами пользователи неаккуратным обращением при замене свечей, неосторожно потянув за сам провод, а не за наконечник. Другая проблема, которая может с ними произойти, – попадание влаги и окисление или повреждение изоляции. Если аккуратно вытаскивать свечу и избегать проникновения жидкости внутрь прибора, этих проблем можно избежать.
Итак, ремонт катушки зажигания не представляет большой сложности и может проводиться пользователем самостоятельно, но при условии соблюдения вышеприведенного порядка действий по разборке и замене магнето или контактов прерывателя.
Самые лучшие бензокосы
Триммер Husqvarna 128R на Яндекс Маркете
Триммер Makita EBh441U на Яндекс Маркете
Триммер Huter GGT-2500S на Яндекс Маркете
Триммер Carver Promo PBC-33 на Яндекс Маркете
Триммер PATRIOT PT 3355 на Яндекс Маркете
Основные признаки неисправности катушки зажигания
Бензиновый двигатель в своём составе обязательно имеет систему зажигания, предназначенную для воспламенения смеси горючего с воздухом. Один из важных её компонентов — катушка, отказ которой приводит к перебоям в работе мотора либо его полной остановке. Характерные признаки поломки и способы проверки работоспособности элемента помогут водителям в поиске и устранении неисправности. Диагностика катушек зажигания своими руками — процесс несложный, справиться с ним можно даже без специализированных знаний в области электроники.
Для чего нужна катушка зажигания?
Принцип работы двигателя внутреннего сгорания основан на горении топлива, находящегося в цилиндрах. Для инициации процесса в бензиновых силовых агрегатах используют тепло высоковольтного разряда, проскакивающего между электродами свечей зажигания. Низкое напряжение бортовой сети автомобиля неспособно создать искру необходимой мощности.
Для генерации требуемого разряда в конструкцию системы интегрирован повышающий трансформатор — катушка зажигания (КЗ). На карбюраторных и ранних инжекторных моторах устанавливали одинарное исполнение. Современные двигатели оснащают раздельными бобинами, подключаемыми непосредственно к свечам. Такая компоновка обеспечивает более стабильную работу ДВС — в системе воспламенения нет промежуточных элементов (проводов высокого напряжения), быстро приходящих в негодность.
Как работает катушка зажигания?
Работа КЗ основана на проникновении электромагнитных полей между витками намотанного проводника. Для образования индукции в катушке есть первичная и вторичная обмотки. В последней образуется напряжение с высоким потенциалом, которое дает искру достаточной мощности. На первичную обмотку подаётся напряжение 12 В от бортовой электросети.
Образование магнитного возмущения в катушке происходит в момент разрыва низковольтной цепи. Управляет процессом механический или электронный прерыватель. В первом случае размыкание осуществляет эксцентрик, смонтированный на приводном валу трамблёра — устройства, которое отвечает за своевременное зажигание топливной смеси. Электронная система не имеет подвижных частей, управление катушкой осуществляет коммутатор.
Признаки выхода из строя катушек зажигания
Стабильная работа системы зажигания характеризуется номинальным расходом горючего, равномерными оборотами коленвала и отсутствием вибрации двигателя. Отклонение от штатного режима может быть проявлением первых признаков неисправности катушки. Чаще всего бобина не отказывает внезапно. Обычно этому предшествует ряд предупреждающих симптомов.
К сведению!
При появлении признаков поломки катушки стоит позаботиться о покупке резервного устройства. В случае её внезапной поломки дальнейшее самостоятельное движение будет невозможно.
Обратный выхлоп
Неприятное явление происходит, когда несгоревшее топливо попадает в выпускной тракт. Там оно, смешиваясь с остатками кислорода, воспламеняется за счёт высокой температуры газов. Горение сопровождается резким повышением давления в выхлопной трубе и хлопками. Кроме неприятного звукового сопровождения, обратный выхлоп может повредить чувствительные датчики и катализатор.
Увеличение расхода топлива
Чрезмерный расход горючего — один из симптомов неисправности КЗ. Потребление топлива увеличивается для компенсации потери крутящего момента на коленвале ДВС. Падение мощности может происходить при отсутствии воспламенения в одном или нескольких цилиндрах. В этом случае оставшиеся работают с большей нагрузкой, тогда как неисправный продолжает потреблять топливо.
Пропуски зажигания
О том, что КЗ неисправна косвенно могут свидетельствовать периодические сбои в работе двигателя. Проблема проявляется на всех режимах работы силового агрегата и сопровождается «кашлем» и треском. Особенно чувствительны пропуски воспламенения при движении автомобиля: водитель ощущает подёргивание, периодическую потерю мощности и внезапные рывки вперёд.
Внезапная остановка двигателя
Заглохший на ходу мотор — основное следствие неисправности КЗ. Отказ системы редко происходит внезапно. Перед тем как пробивает обмотка катушки, двигатель может сильно сбоить. Проблема проявляется в периодическом отказе заводиться, потере мощности, неустойчивых оборотах. На двигателях, где катушки устанавливают на свечи зажигания, отказ одной из них не приводит к остановке мотора.
Жесткая работа на холостом ходу
На минимальных оборотах наиболее остро проявляются проблемы в работе системы зажигания. Перебои выражены повышенной вибрацией двигателя на холостом ходу и наличием посторонних звуков. Кроме того, сопутствующим симптомом может быть чрезмерное дымление и запах несгоревшего топлива из выхлопной трубы. Жёсткая работа мотора в этом режиме увеличивает нагрузку на опоры двигателя.
Срабатывание контрольной лампы Check Engine
Бортовой компьютер автомобиля постоянно контролирует работу всех электронных компонентов. При возникновении неисправности блок управления оповестит водителя, подав предупреждение контрольным индикатором Check Engine. На панели приборов загорится соответствующая лампа с пиктограммой двигателя. Точно определить неисправность и выяснить, какая катушка зажигания не работает, можно только с помощью специального сканера.
К сведению!
При пробое или обрыве первичной либо вторичной обмотки диагностическое оборудование выдаст код P0351.
Затрудненный пуск двигателя
Проблемы с запуском ДВС — один из признаков наличия неполадок. При частичном отказе бобины холодный мотор может долго не заводиться. В случае окончательной поломки КЗ привести в действие силовой агрегат у водителя не выйдет. Как правило, проблема проявляется на ДВС с одной КЗ.
Как проверить катушку зажигания мультиметром?
Диагностика КЗ — мероприятие, которое начинается с подготовки, затем идет визуальный осмотр, а после – тестирование при помощи приборов. В сервисных центрах проверят бабину катушки на работоспособность на осциллографе для получения наиболее точных характеристик. Самостоятельно проверку выполняют при помощи мультиметра — универсального диагностического прибора широкого спектра применения.
Подготовка к проверке
Перед началом диагностики следует подготовить мультиметр и документацию по рабочим характеристикам системы зажигания. Прибор поможет определить нерабочую катушку. Параметры КЗ необходимо знать для сопоставления измеренных параметров с номинальными. Тест мультиметром на пробой изоляции или обрыв проводника не позволит сделать заключение, работает ли катушка зажигания в штатном режиме.
Внешний визуальный осмотр
Внешний вид КЗ может различаться в зависимости от модели. При этом она имеет стандартные детали – корпус, крышка, два контакта и центральный либо боковые высоковольтные разъёмы. Оценить неисправность можно по внешним признакам:
наличие токоведущих «дорожек» от высоковольтных выводов;
оплавление, деформация или механическое повреждение корпуса;
отсутствие фрагментов изоляции;
окисление или нагар на токоведущих частях.
Проверка первичной обмотки
Для контроля состояния низковольтной части КЗ необходимо проверить сопротивление первичной обмотки. Для этого мультиметром касаются положительного и отрицательного выводов катушки. Коммутация КЗ моторов, оснащённых инжекторами, выполнена по многопроводной схеме. В этом случае проверить исправность элемента можно только после изучения схемы подключения.
Тестирование вторичной обмотки
Прозвонить высоковольтную часть катушки зажигания можно аналогичным образом. Для этого одним из щупов касаются выводного разъёма, второй фиксируют на массе КЗ. Если система зажигания раздельного типа, в ней прозванивают каждый элемент отдельно. Показания мультиметра во всех тестах должны быть одинаковыми. Существенная разница свидетельствует о неисправности.
К сведению!
Найти неисправную катушку зажигания можно, если последовательно отключать их на заведённом двигателе, вынимая разъём. Изменение характера работы свидетельствует о работоспособности КЗ.
Сравнение результатов с номинальными
После измерений необходимо полученные значения сравнить с номинальными характеристиками, заявленными производителем. Если для тестируемой модели узнать рабочие параметры не удалось, можно ориентироваться на средние показатели. Сопротивление первичной обмотки должно находиться в пределах 0,5-2 Ом, вторичной — 6-15 кОм. Несоответствие этим характеристикам позволяет сделать вывод о неисправности.
Простым диагностическим прибором можно самостоятельно проверить катушку зажигания в домашних условиях. С этим справится любой автомобилист, осмотрительность и сознательность которого оградит от внезапной остановки автомобиля в пути. Тем, кто сомневается в своих способностях, поможет видео процесса диагностики.
Как прозвонить катушку зажигания мультиметром. Как проверить исправность катушки зажигания.
Катушка зажигания играет роль трансформатора напряжения. Она превращает напряжение 12В в несколько тысяч вольт.
Вторичное напряжение создает искру в зазоре между электродами свечи, оно зависит от зазора, электрического сопротивления свечи зажигания и высоковольтных проводов, состава топливовоздушной смеси, нагрузки на двигатель и температуры свечи. Напряжение может меняться от 5000 вольт до 25000 вольт и более. В некоторых системах достигается максимальное напряжение, равное 40000 вольт.
Как работает катушка зажигания
В катушке зажигания имеются две обмотки, которые намотаны на пластинчатый металлический сердечник. Первичная обмотка, имеющая несколько сотен витков, соединена с двумя внешними контактами катушки. Положительный вывод (+) катушки подключен к выключателю зажигания и АКБ, а отрицательный вывод (-) – к модулю зажигания и затем на «массу» кузова. Вторичная обмотка имеет несколько тысяч витков и подсоединена одним концом к положительному контакту первичной обмотки, а другим – к высоковольтному выводу в центральной части катушки.
Соотношение витков вторичной и первичной обмоток составляет 80 к 1. Чем выше соотношение, тем выше выходное напряжение катушки. Мощные катушки зажигания обычно имеют более высокое соотношение числа обмоток по сравнению со стандартными катушками.
После замыкания первичной обмотки на «массу» по ней протекает электрический ток. Он создает сильное магнитное поле вокруг металлического сердечника и «заряжает» катушку энергией. Требуется примерно 10-15 мс для максимальной зарядки катушки зажигания.
Затем модуль зажигания размыкает первичную цепь катушки. Это приводит к внезапному исчезновению магнитного поля. Энергия, запасенная в катушке, создает ток во вторичной обмотке. В зависимости от соотношения числа витков обмоток напряжение увеличивается в 100 или более раз. Этого достаточно, чтобы между контактами свечи зажигания «пробежала» искра.
Неисправности катушек зажигания
Катушки зажигания очень надежные и прочные устройства. Причинами неисправности данных трансформаторов могут быть нагрев и вибрация, при этом повреждаются обмотки и возникает пробой изоляции, что в свою очередь приводит к короткому замыканию или обрыву цепей обмоток. Наибольшую опасность для катушки зажигания представляет перегрузка, вызванная неисправностью свечи зажигания или высоковольтного провода.
Если свеча зажигания или высоковольтный провод повреждены и имеют чрезмерно высокое сопротивление, напряжение катушки зажигания может повышаться для пробоя ее изоляции.
Изоляция большинства катушек зажигания может получить повреждение в результате превышения напряжения в 35000 вольт. После этого вторичное напряжение катушки зажигания падает, появляются пропуски зажигания под нагрузкой, катушка не выдает напряжения, достаточного для работы и пуска двигателя.
Если на положительном контакте катушки имеется напряжение АКБ и при замыкании на «массу» модулем зажигания она не создает искру, значит, катушка неисправна и требует замены.
Подсказка: если модуль зажигания несколько раз не сработал, это, возможно, связано с неисправностью катушки зажигания. Внутренние пробои или замыкания в катушке зажигания могут стать причиной неисправности модуля зажигания.
Диагностика катушки зажигания
Если неисправность возникла в системе зажигания распределительного типа, она оказывает влияние на работу всех цилиндров двигателя. Двигатель трудно запустить или возникают пропуски зажигания под нагрузкой, которые происходят то в одном, то в другом цилиндре. В системах, не имеющих распределитель зажигания (DIS), или оснащенных катушками карандашного типа (COP) на каждую свечу неисправность в катушке зажигания влияет на работу только одного цилиндра (или двух цилиндров, если применяется двухискровая система зажигания DIS с так называемой «холостой» искрой). Здесь оба цилиндра работают от одной катушки, но в разных циклах.
Если двигатель работает неровно (с пропусками зажигания) и включается лампа «Проверить двигатель», необходимо использовать диагностический сканер для проверки кода, связанного с пропусками зажигания.
На двигателях 1996 г. выпуска и более современных моторах с системой OBD II неисправность катушки обычно отображается в форме кода P030X. Здесь «X» представляет собой номер цилиндра, в котором возникают пропуски зажигания. Код P0301, например, означает, что в цилиндре #1 зафиксированы пропуски зажигания. Но пропуски зажигания могут возникнуть не только в результате поломки в системе зажигания, но также из-за проблем в системе подачи топлива, цилиндро-поршневой группы, поэтому пропуски зажигания не всегда являются прямым следствием неисправной катушки, свечи зажигания или высоковольтного провода.
Если произошло замыкание или обрыв в цепях катушки зажигания, может быть выдан соответствующий код. При его отсутствии необходимо измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток зажигания цифровым мультиметром. Необходимо также снять и проверить состояние свечи зажигания, в том числе зазор между контактами и цвет нагара на контактах свечи. Возможно, пропуски возникают в результате масляных отложений или сильного нагара. Также следует проверить высоковольтный провод, чтобы убедиться в том, что его сопротивление соответствует требуемому значению.
Если катушка, свеча зажигания и высоковольтный провод в порядке, пропуски зажигания являются следствием загрязнения или повреждения топливной форсунки (следует проверить сопротивление форсунки и напряжение питания, использовать индикатор «NOID» для проверки наличия импульсов управления блока PCM). Если форсунка исправна, следует проверить компрессию, исправность клапанов или наличие утечки через прокладку головки блока цилиндров.
Предупреждение: запрещено отсоединять высоковольтный провод от свечи зажигания или с катушки зажигания для проверки искры. Помимо поражения электрическим током снятие провода сулит резкий рост вторичного напряжения и опасность повреждения катушки. Единственный правильный способ проверить искрообразование состоит в том, чтобы использовать тестер для свечей зажигания KV/ARC или щуп для проверки системы зажигания COP.
При наличии неисправности в катушке следует измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток с помощью омметра. Если есть отклонение от нормы, катушку меняют.
Катушку зажигания также можно проверить с помощью омметра с 10МОм входным сопротивлением. См. руководство по ремонту для получения сведений о характеристиках катушки зажигания.
Для тестирования катушки зажигания целесообразно подключить измерительные провода к контактам первичной обмотки (+ и -). В большинстве случае сопротивление обмотки составляет 0,4 – 2Ом. Нулевое сопротивление свидетельствует о коротком замыкании в катушке, а высокое сопротивление указывает на обрыв в цепи.
Вторичное сопротивление измеряется между положительным контактом (+) и выводом высокого напряжения. Современные катушки зажигания с пластинчатым сердечником обычно имеют сопротивление 6000-8000Ом, в другие свыше 15000Ом.
В катушках других конструкций первичные контакты могут быть расположены в разъеме или спрятаны. См. данные руководства по ремонту для поиска контактов обмоток и тестирования катушки зажигания.
Неисправная катушка зажигания может вывести из строя блок PCM
Чем ниже сопротивление в первичной обмотке, тем выше ток через катушку, а, значит, и риск выхода из строя блока PCM. Это может также привести к снижению вторичного напряжения, слабому искрообразованию, затрудненному пуску двигателя, вибрациям, пропускам зажигания под нагрузкой или в момент ускорения.
Значительное сопротивление или обрыв первичной цепи катушки зажигания не всегда ведет к выходу из строя блока PCM, но оно сопровождается падением вторичного напряжения.
Короткое замыкание во вторичной обмотке катушки зажигания сокращает эффективность искрообразования, но модуль PCM не ломается.
Следствием повышенного сопротивления или обрыва во вторичной обмотке катушки может стать ослабление или отсутствие искры в цилиндрах или поломка блока PCM из-за сильной самоиндукции в первичной обмотке.
Замена катушки зажигания
Новая катушка должна быть аналогична заменяемой (если вы не планируете усовершенствовать систему зажигания).
При замене катушки зажигания все контакты и соединения необходимо очистить, проверить отсутствие коррозии и надежность подключений. Коррозия повышает сопротивление в электрических проводниках, неустойчивое соединение (дребезг), обрыв, что, в конечном счете, сокращает срок службы катушки. Для снижения опасности пробоя из-за повышенной влажности рекомендуется использовать диэлектрическую свечную смазку на контактах катушки. Например, на двигателях Форд с катушками COP влажность является основным фактором выхода из строя катушек зажигания.
Если двигатель имеет неисправность, катушки будут работать в жестких условиях. Неисправности могут быть вызваны высоким вторичным сопротивлением (изношенные свечи зажигания или большой зазор между электродами свечи), обеденная топливовоздушная смесь (загрязнение форсунок, утечка разрежения или негерметичность клапана рециркуляции отработанных газов).
При большом пробеге (двигатель с системой зажигания COP) следует установить новые свечи зажигания в случае неисправной катушки, свечи эксплуатируются более 45000 миль, а платиновые или иридиевые свечи – свыше 100000 миль
В случае весьма неприятной ситуации, когда «железный конь» отказывается вдруг заводиться, причин такому явлению может быть целый ряд. Но если аккумуляторная батарея заряжена, стартер тоже выполняет свою функцию, а положительного результата все равно нет, то вполне возможно, что все дело в катушке зажигания. Жаль, но предугадать наперед, когда именно соизволит выйти из строя данный прибор, очень трудно, поэтому все тщательно смотреть приходится уже по факту. О том, как проверить катушку зажигания на своем автомобиле, и пойдет речь в данной статье.
Принцип работы и суть возможных неисправностей
Катушка системы зажигания ДВС (на жаргоне автомехаников еще называется «бобиной») является очень важным и неотъемлемым звеном, служащим преобразователем напряжения низковольтного в высоковольтное. То есть на входе поступает напряжение от АКБ или генератора, а уже на выходе получаем высоковольтный импульс, который передается непосредственно на для выработки воспламеняющей искры в цилиндрах. Поэтому часто неопытные автовладельцы сетуют на неисправность свечей, в то время как проблема как раз не в них, и просто нужно проверить катушку.
Прежде чем перейти к разъяснению того, как проверить исправность катушки зажигания, следует понять конструкцию подобного оборудования. По сути своей это упрощенный электрический трансформатор, предназначенный для преобразования тока в автомобильной системе зажигания. Классическая катушка в основе имеет две обмотки: первичную и вторичную. Предназначение первичной – прием импульсов низкого напряжения, к примеру 12 Вольт. Она насчитывает относительно небольшое количество витков (100-150) изолированного толстого медного провода и имеет два вывода на крышке.
У вторичной обмотки витков значительно больше (15-30 тыс.), а сама проволока заметно тоньше. Как правило, «вторичка» находится внутри первичной обмотки. Один ее конец присоединен к минусовой клемме первичной обмотки, в то время как другой – к центральной клемме на крышке катушки. В центре обоих обмоток расположен металлический сердечник для усиления магнитного поля. Все это помещено в изолированный корпус с заполнением полостей трансформаторным маслом.
На деле же различные модели автомобильных катушек могут отличаться и иметь свои особенности конструкции , но принцип работы и основные составляющие остаются неизменными для всех типов. Основоположная характеристика для любой катушки – сопротивление обмоток. Нормальный показатель определяется индивидуально для каждой модели. В случае первичной обмотки это 3-4 Ом, если же говорить о вторичной, то сопротивление возрастает до 5-9 кОм. Как раз отклонение от рекомендованных производителем величин и говорит о неисправности.
На что обратить внимание при неполадках
Опытные водители могут говорить, что нестабильную работу катушки можно определить по работе двигателя, чем заранее предупредить момент ее полного выхода из строя. Но на практике мнимые симптомы часто оказываются в поле влияния совершенно других , топливная система, фильтры, высоковольтные провода зажигания и т.п.). Прежде чем сломя голову бежать в магазин для покупки новых комплектующих, необходимо произвести замеры показателей старой катушки. Вполне возможно, что дело вовсе не в ней, а, например, в сгоревшем предохранителе или отсоединившейся клемме.
Находится катушка зажигания под капотом. Обычно это вполне легкодоступное место, и каких-то специальных навыков или инструментария для демонтажа прибора не понадобится. Следует не забывать, что перед началом работы с электрооборудованием на автотранспорте нужно в обязательном порядке отсоединить минусовую клемму на АКБ. Затем нужно отсоединить провода от самой катушки и ослабить кронштейны. Порядок установки и снятия деталей для каждого автомобиля прописан свой (смотреть инструкцию по эксплуатации). Корпус катушки должен быть чистым, без видимых загрязнений и повреждений внешнего покрытия. Из-за грязи, сколов, царапин и трещин могут происходить потери электрического тока, и такой прибор подлежит замене.
Работа с тестером
Чтобы понять, как прозвонить катушку зажигания, нужно сперва ознакомиться с измерительным прибором, именуемым тестером или мультитестером. На сегодняшний день это небольшое, даже карманное, цифровое устройство, которое способно измерить как минимум силу тока, напряжение и сопротивление. В дополнение к корпусу-моноблоку идут два провода со щупами. Чтобы определить неисправность автомобильной катушки, потребуется функция омметра, которую легко можно настроить при помощи регуляторов мультитестера.
Для проверки первичной обмотки необходимо «пристыковать» щупы (либо зажимы) тестера к двум ее боковым выводам на корпусе катушки. На дисплее измерительного прибора появится число в Омах, которое и укажет текущее сопротивление. Оно должно находиться в пределах заявленного автопроизводителем диапазона величин. Впрочем, при небольшом отклонении в пару десятых беспокоиться тоже не стоит – значит, дело не в катушке зажигания. В случае, если обмотка повреждена (например перегорела или пробита), сопротивление будет близиться к бесконечности, что является явным признаком неисправности.
Проверка мультитестером вторичной обмотки производится примерно таким же образом. Единственное отличие – в порядке присоединения щупов к выводам. Один – присоединяется к боковому выводу, другой – к центральному, который находится посередине крышки. Разброс допустимых цифр здесь уже совсем другой и измеряется в тысячах Омов. К примеру, если по мануалу норма составляет 7-9 кОм, то показатель в 7,4 – хороший результат. В обоих случаях сильные отклонения от допустимых границ свидетельствуют о необходимости замены катушки на новую. Следует помнить, что данный прибор не подлежит ремонту, и разбирать его бессмысленно.
Конечно, будет уместно сделать оговорку по поводу того, что сегодня прогресс пошел далеко, и многие производители автомобилей оснащают свою продукцию разными ноу-хау. Узлы становятся более сложными в конструкции, и самостоятельно разобраться, как проверить катушку зажигания в домашних условиях, оказывается все труднее. А потому лучше в таких случаях обращаться прямиком к сертифицированным специалистам.
Ролик по теме на английском.
Тестирование катушки на специальном оборудовании и программном обеспечении.
Как обслуживать катушки зажигания
Система зажигания автомобиля должна подавать достаточную искру в нужный цилиндр в нужное время тысячи раз в минуту. Совершенно необходимо произвести точный ремонт системы зажигания. Из нашего руководства по передовым методам обслуживания катушек зажигания вы узнаете, как они работают, почему и как они выходят из строя, а также как их заменить для качественного и длительного ремонта, которому вы и ваши клиенты можете доверять.
Что такое катушка зажигания?
Для воспламенения топливовоздушной смеси в двигателе необходима искра.Это работа катушки зажигания. Являясь типом электрического трансформатора, он преобразует низкое напряжение батареи — обычно всего 12 вольт — в тысячи, необходимые для того, чтобы перепрыгнуть через зазор свечи зажигания, зажечь топливо и, в конечном итоге, запустить двигатель. Некоторым системам для этого потребуется только одна катушка, однако в большинстве автомобилей последних моделей используется отдельная катушка для каждого цилиндра.
Как работает катушка зажигания?
Проще говоря, катушки зажигания состоят из трех частей; первичная цепь, состоящая из нескольких сотен витков первичной обмотки, вторичная цепь с тысячами дополнительных витков и железный сердечник.Когда ток течет через первичную цепь, вокруг сердечника создается большое магнитное поле, которое заряжает катушку. Однако, когда поток энергии останавливается, магнитное поле схлопывается. И поскольку эта энергия должна куда-то уходить, она вызывает всплеск тока во вторичной катушке, умножая напряжение до тех пор, пока его не станет достаточно для образования искры зажигания.
Требуемое напряжение может варьироваться от 5 000 до 25 000 вольт и зависит от ряда факторов; ширина межэлектродного зазора свечи зажигания, электрическое сопротивление в свече зажигания, топливно-воздушная смесь, температура свечи зажигания, нагрузка двигателя и т. д.Фактически, некоторым системам требуется до 40 000 вольт при пиковой нагрузке. Этот выходной сигнал определяется соотношением вторичной обмотки к первичной — обычно около 80 к одному — но чем выше это соотношение, тем выше потенциальное напряжение.
Где находится катушка зажигания?
На старых автомобилях катушка зажигания расположена между аккумулятором и распределителем зажигания. Однако в современных системах зажигания с электронным управлением распределитель больше не нужен — вместо этого блок управления двигателем (ЭБУ) зажигает свечу зажигания.Таким образом, в системах Coil-on-Plug катушка устанавливается непосредственно поверх каждой вилки. Или в случае систем «Wasted Spark» без дистрибьютора, прикрепленных к паре свечей зажигания.
Из-за этого количество катушек также будет изменяться. В то время как старые системы обычно используют одну катушку, в настоящее время они имеют несколько катушек; по одному на цилиндр или по одному на каждую пару цилиндров. Это предлагает производителям автомобилей более точный контроль момента зажигания для улучшения характеристик двигателя, экономии топлива и выбросов.
Почему выходят из строя катушки зажигания?
Хотя катушки зажигания рассчитаны на длительный срок службы, возрастающие требования к ним означают, что они могут выйти из строя. Основными причинами являются:
Поврежденные свечи зажигания или провода свечи : неисправная свеча зажигания или провод свечи зажигания с чрезмерным сопротивлением вызывает повышение выходного напряжения катушки — если оно превышает 35 000 вольт, это может повредить внутреннюю изоляцию катушки и вызвать короткое замыкание. Это может привести к снижению мощности, вызывая пропуски зажигания под нагрузкой и / или плохой запуск.
Изношенный или чрезмерный зазор свечи зажигания : по мере износа свечи зажигания будет увеличиваться зазор между двумя электродами, а это означает, что катушка теперь должна генерировать более высокое напряжение, чтобы перекрыть его. Дополнительная нагрузка на катушку может привести к перегрузке по напряжению и, в свою очередь, к перегреву.
Повреждение из-за вибрации : постоянный износ из-за вибрации двигателя может привести к повреждению обмоток и изоляции катушки зажигания, что приведет к короткому замыканию или обрыву вторичных обмоток. Точно так же он может ослабить электрическое соединение на свече зажигания, заставляя катушку работать сверхурочно, чтобы поджечь свечу зажигания.
Перегрев : катушки зажигания из-за своего расположения часто подвергаются воздействию чрезмерных температур двигателя. Это может снизить способность катушек проводить электричество, что скажется как на их характеристиках, так и на долговечности.
Изменяющееся сопротивление : короткое или низкое сопротивление в обмотке катушки увеличивает поток электричества через катушку, вызывая повреждение всей системы зажигания. Изменения сопротивления также могут вызвать слабую искру, которая приведет к тому, что автомобиль не заведется и повредит как катушку зажигания, так и окружающие детали.
Чрезмерная влажность : наиболее вероятный источник — утечка масла из-за неисправной прокладки крышки клапана, в результате чего масло скапливается вокруг и повреждает как катушку зажигания, так и свечу зажигания. Вода, например, из-за конденсации кондиционера, также может проникнуть в систему. В обоих случаях важно устранить первопричину, чтобы избежать повторных сбоев.
Каковы симптомы неисправности катушки зажигания?
Поскольку катушка зажигания отвечает за создание искры двигателя, которая запускает автомобили, любые проблемы быстро проявятся в проблемах с производительностью двигателя, например:
Контрольная лампа двигателя на : поскольку неисправная катушка зажигания напрямую влияет на работу двигателя, любые проблемы вызовут включение контрольной лампы двигателя.
Низкая экономия топлива: при меньшей энергии искры процесс сгорания не будет таким эффективным, что приведет к заметному снижению экономии топлива.
Возгорание автомобиля : часто ранний признак отказа катушки зажигания, это происходит, когда любое неиспользованное топливо в камере сгорания выбрасывается через выхлопную систему. Если не остановить это, это может привести к значительному и дорогостоящему повреждению выхлопной системы.
Двигатель глохнет. : неисправная катушка зажигания посылает нерегулярный электрический ток на свечи зажигания, что приводит к остановке автомобиля.В конечном итоге это может помешать автомобилю возобновить движение.
Пропуски зажигания в двигателе : поскольку один или несколько цилиндров двигателя не обеспечивают достаточную мощность для транспортного средства, двигатель пропускает зажигание, особенно во время ускорения.
Проблемы с запуском автомобиля : аналогично, если одна или несколько свечей зажигания не получают достаточного заряда, это создаст проблемы при запуске. В автомобиле с одной катушкой это означает, что автомобиль вообще не заводится.
Как устранить неисправность катушки зажигания?
Если вы подозреваете, что неисправна катушка зажигания, просто выполните следующие шаги, чтобы упростить диагностику:
Считайте все коды неисправностей и данные в реальном времени с помощью диагностического прибора. Сравните значения подозрительной неисправной катушки со значениями правильно функционирующей катушки.
Проверьте катушки на предмет повреждений, таких как трещины в корпусе, сломанные фиксаторы, препятствующие вращению, или повреждение электропроводки или разъемов.
Также снимите и осмотрите свечу зажигания. Проверьте искровой разрядник и провод свечи, если применимо, чтобы убедиться, что сопротивление провода находится в пределах спецификации.
При включенном зажигании измерить мультиметром напряжение на катушке зажигания. Следует записывать напряжение более 10,5 В.
Снова, используя мультиметр, проверьте первичную и вторичную цепи катушки. Большинство катушек должно иметь сопротивление первичной обмотки от 0,4 до 2 Ом, а вторичное сопротивление от 5 000 до 20 000, но это следует учитывать в спецификациях производителя транспортного средства.Если что-то не соответствует спецификации, замените. Нулевое показание указывает на закороченную катушку, а высокое — на разомкнутую. Если катушка зажигания состоит из трех, четырех, пяти или семи проводов, обратитесь к схеме соединений, на которой будет показано электрическое устройство внутренней катушки.
Как заменить катушку зажигания.
После подтверждения неисправности замените катушку, выполнив следующие простые шаги:
При выключенном зажигании автомобиля найдите неисправную катушку. Отсоедините электрический разъем, а затем открутите болт (ы), удерживающие его на месте.Теперь вы сможете осторожно вынуть катушку из крепления.
Перед установкой новой катушки рекомендуется нанести диэлектрическую смазку на основание новой катушки и ее электрическое гнездо. Это защитит от коррозии и обеспечит хорошее соединение. Также рекомендуется заменять все свечи зажигания одновременно с катушкой.
Теперь вставьте новую катушку в гнездо. Затяните болты до рекомендованного момента, затем снова подсоедините электронный разъем.
Снова подключите диагностический прибор, чтобы стереть все коды неисправностей и погасить контрольную лампу системы управления двигателем.
Проведите дорожное испытание, чтобы убедиться, что все находится в хорошем рабочем состоянии.
Ищете замену оригинальной катушки зажигания? Просмотрите наш каталог, чтобы увидеть все катушки зажигания, которые может предложить Delphi Technologies.
Как проверить катушки зажигания
Катушки зажигания — важная часть вашего автомобиля. Размещенное в системе зажигания, это электронное оборудование состоит из катушек зажигания, управляемых главным компьютером автомобиля.Их основная задача — повышать и накапливать требуемую энергию, а после этого снимать напряжение через кабели свечей зажигания. Процесс сгорания начинается, когда энергия достигает свечей зажигания.
Признаки неисправности катушек зажигания:
Есть несколько индикаторов, которые предупреждают вас о проблемах с катушками.
Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы понять, связана ли проблема с катушкой зажигания, блоком катушек или другим компонентом автомобиля.Сначала проверьте катушки с помощью мультиметра. Катушки зажигания получают энергию от батареи, которая обычно составляет не менее 12 вольт. Затем катушки преобразуют энергию в более высокое напряжение, по крайней мере, 50 000 вольт, чтобы создать искру. Затем энергия перемещается через распределитель к свечам зажигания, которые затем зажигают топливо. Некоторые автомобили имеют всего пару катушек зажигания для питания свечей зажигания, в то время как другие модели используют одну катушку зажигания на свечу. Вы должны удалить все катушки, а затем иметь под рукой мультиметр и набор инструментов.
Обратное зажигание
Ваш автомобиль горит? Если да, вы обязательно заметите, что это происходит. Раздастся громкий звук и шум тряски, чтобы предупредить вас о том, что с автомобилем что-то не так. Сильный взрыв, ваша машина кренится вперед и выходит черный дым — эти признаки сложно игнорировать. Контрольная лампа может загореться, при этом вы также почувствуете запах утечки бензина из машины. Эти проблемы возникают также из-за низкого давления топлива, но в большинстве случаев это происходит из-за неисправности катушек зажигания, которые влияют на время зажигания свечей зажигания, что вызывает пропуски зажигания и неправильное время.
Двигатель глохнет
Ваш двигатель внезапно останавливается и запускается без причины? В таком случае управление автомобилем становится очень раздражающим и утомительным, а также может поставить под угрозу вашу безопасность на дороге. Если одна или несколько катушек зажигания под капотом начинают выходить из строя, это может привести к остановке автомобиля. Катушки генерируют нерегулярные искры, которые посылают неравномерный электрический заряд на свечи зажигания. Это препятствует нормальной работе двигателя. Катушки зажигания могут создать серьезные проблемы, если в автомобиле установлена система с одной свечой, а не испорченная система зажигания.Автомобиль все еще может ехать, если некоторые из катушек зажигания неисправны, но запуск не будет легким или плавным.
Низкая экономия топлива
Если катушка зажигания не передает достаточно энергии свечам зажигания, автомобиль должен сжечь и использовать дополнительное топливо. Это единственный способ сохранить автомобиль в рабочем состоянии. Но сжигание лишнего и остаточного топлива приводит к снижению расхода топлива и снижению расхода топлива! Убедитесь, что вы знаете, сколько миль на галлон может проехать автомобиль, прежде чем совершать короткий тест-драйв.Если вы не знаете, сколько миль на галлон, проверьте свою приборную панель на наличие одометра и подсчитайте пройденные мили и среднее количество миль на галлон, которое вы обычно получаете.
Периодическая работа на холостом ходу
Если автомобиль неожиданно работает на холостом ходу, это может означать, что у вас неисправны катушки зажигания или блок катушек. Кроме того, у автомобиля меньше мощности во время движения, что является явным признаком неисправности системы зажигания.
Проверка катушек зажигания
Настроить автомобиль
Убедитесь, что автомобиль остыл после движения или холостого хода, а затем включите аварийный тормоз.Откройте капот и отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи, прикрепленный к концевому выводу аккумуляторной батареи.
Снять катушки зажигания
Найдите пакет катушек рядом с двигателем или на нем. Отсоедините крепежные болты, которые стабилизируют катушки зажигания, а затем удалите каждую катушку из области двигателя.
Проверить первичную обмотку
Первичная обмотка сделана из толстого провода и получает энергию напрямую от аккумулятора. Подключите положительный и отрицательный выводы мультиметра к соответствующим клеммам катушки зажигания.Каждая клемма помечена символами, соответствующими положительным и отрицательным выводам, например знаком плюс и минус. Дополнительные сведения см. В руководстве пользователя. Обратите внимание на показания мультиметра и сравните это число с сопротивлением, необходимым для первичной обмотки. Если показание выходит за пределы нормального диапазона, необходимо заменить катушку сопротивления. Если показание равно нулю, катушка могла иметь внутреннее короткое замыкание. Но если показание очень высокое, это означает, что катушка разомкнута. Катушка находится в рабочем состоянии, если показания открыты.
Проверить вторичную обмотку
Более тонкая, чем первичная обмотка, она многократно оборачивается вокруг катушки и получает энергию от первичной обмотки, которая передается на свечи зажигания. Подключите правильные выводы мультиметра к положительной клемме и центральному полюсу. Если показание выходит за пределы допустимого диапазона для оптимальной работы, вам необходимо заменить катушку зажигания.
Решение каждой проблемы
Есть ли у вашего автомобиля несколько катушек зажигания? Если да, снимите и проверьте каждый из них отдельно, запишите показания с помощью мультиметра, а затем переустановите или замените каждый из них по мере необходимости.
Не забудьте проверить свечи зажигания
Поскольку катушки зажигания выходят из строя из-за неисправных свечей зажигания, вам также следует проверить состояние свечей зажигания. Плохие свечи зажигания могут перегрузить катушки зажигания и перегрузить их. Если вы не решите проблему со свечой зажигания, катушки, скорее всего, снова выйдут из строя.
Ремонт катушки зажигания обойдется вам примерно в 400 долларов. Не чувствуете уверенности в ремонте — спросите специалиста. Стоит ли вашего времени или затрат отремонтировать старье?
Если вы не хотите тестировать, диагностировать и тратить деньги на починку катушек зажигания и комплекта катушек, почему бы не продать машину за быстрые деньги? Просто удалите неметаллические компоненты, а затем продайте их за дополнительные деньги.Если вы проверили катушку зажигания и она исправна, вы все равно можете продать ее (сейчас это одна из самых востребованных запчастей) при продаже автомобиля.
Стендовое испытание катушки зажигания вашего автомобиля
Есть несколько способов проверить катушку зажигания вашего автомобиля, не снимая ее, но наиболее точный тест — это удаление катушки и проверка ее с помощью мультиметра. Как один из наиболее важных компонентов в процессе зажигания, вы хотите точно знать, связаны ли проблемы с запуском автомобиля с катушкой или чем-то еще.Мы покажем вам, как проверить с помощью мультиметра как первичную, так и вторичную обмотки катушки зажигания.
Состав катушки
Катушки зажигания состоят из двух катушек проволоки, расположенных друг над другом. Эти катушки называются обмотками. Одна обмотка — первичная, другая — вторичная. Первичная обмотка собирает сок, образуя искру, а вторичная отправляет его через дверь к распределителю. Любая из этих обмоток может выйти из строя и привести к выходу из строя катушки зажигания.
Иногда катушка зажигания бывает явно плохой, потому что она вообще не дает искры. Но если катушка только выходит из строя и еще не разряжена, она может дать слабую искру, из-за которой ваш автомобиль будет плохо работать. Это также может привести к срабатыванию индикатора Check Engine, что может означать потенциальную потерю денег, когда вы отнесете его в свой сервисный отдел для проверки. Проверив сначала отключенную катушку зажигания с помощью мультиметра, вы будете использовать данные и числа для определения состояния катушки, а не полагаться на свои глазные яблоки.Вы также точно узнаете, плохая ли у вас катушка или вам нужно потратить деньги на дальнейшее устранение неисправностей.
Перед снятием катушки
Для начала вам потребуются характеристики сопротивления вашей конкретной катушки, чтобы выполнить этот тест. Вы сможете найти эту информацию в руководстве по обслуживанию и / или ремонту. Вам также следует надеть защитные очки и старую одежду, у которой нет свободных концов. Если у вас длинные волосы, соберите их назад. Возьмите набор торцевых головок и трещотку, а также набор гаечных ключей и отверток.Наконец, отключите аккумулятор вашего автомобиля.
Снимите катушку
Чтобы найти катушки зажигания на верхней части двигателя, обратитесь к руководству по ремонту для марки и модели вашего автомобиля. Перед снятием некоторых катушек необходимо отключить их электрические соединения. Остальные необходимо открутить, а затем отсоединить. Опять же, ваше руководство проведет вас через этот процесс. Обязательно отметьте, какие провода идут к каким разъемам, чтобы вы могли должным образом повторно подключить катушку, новую или старую, если она проходит успешно.
Проверка первичной обмотки
Первичная обмотка катушки зажигания первой получает напряжение от батареи, поэтому мы последуем ее примеру и сначала проверим первичную. Найдите характеристики сопротивления первичной обмотки вашего автомобиля в руководстве по ремонту. Затем с помощью мультиметра разместите провода на меньших внешних полюсах, если у вас традиционная круглая катушка, или на указанных полюсах, если у вас более новый закрытый блок. Если показание находится в диапазоне, указанном в вашем руководстве как приемлемый, значит, с вашей первичной обмоткой все в порядке, и вы можете переходить к испытанию вторичной обмотки.Если она хоть немного не соответствует спецификации, катушку следует заменить.
Проверка вторичной обмотки
Вторичная обмотка катушки зажигания подает искру к распределителю, который направляется к свечам зажигания. Эту часть катушки зажигания мы протестируем второй по понятным причинам. Если он плохой, получится слабая искра или совсем не будет искры.
Чтобы проверить вторичную обмотку катушки, прикрепите щупы к внешнему 12-вольтовому полюсу катушки и центральному полюсу (где основной провод идет к распределителю).12-вольтовый полюс — это место, откуда энергия поступает в вашу катушку. Он будет отмечен знаком + или может обозначаться только цифрой. В вашем руководстве по ремонту должно быть указано, какой номер вы ищете, чтобы определить, какой полюс является клеммой 12-вольтной проводки. Определите сопротивление с помощью мультиметра и проверьте, находится ли оно в допустимом диапазоне, указанном в вашем руководстве по ремонту. Если это так, ваша катушка справится с этой задачей. Если он даже немного выходит за пределы допустимого диапазона, вашу катушку следует заменить.
Не забывайте при оценке руководствоваться здравым смыслом. Если обе обмотки находятся в самом низу допустимого диапазона, и у вас проблемы с зажиганием, может быть хорошей идеей заменить катушку.
Катушка зажигания — проверка выхода
Как проводить тест
Примечание: вам понадобится адаптер для проверки зажигания на 30 кВ, который можно приобрести у поставщика испытательного оборудования.
Порядок подключения — Распределительные системы
Подсоедините провод высокого напряжения (HT) от датчика к каналу Channel A на PicoScope, закрепите провод кабеля на подходящем заземлении и закрепите зажим HT на одном из выводов вилки двигателя. Отсоедините этот свечной вывод (со стороны свечи зажигания) и вставьте тестовый адаптер на 30 кВ, как показано на рис. 1 .
Порядок подключения — система зажигания без распределителя (DIS)
Используя пример формы сигнала вторичного отрицательного зажигания, сначала определите две свечи зажигания с отрицательным зажиганием.Необходимо будет только проверить вилки с отрицательным зажиганием в этой системе, поскольку неисправность на одной стороне блока катушек будет обнаруживаться независимо от полярности.
Подключите провод высокого напряжения (HT) от датчика к каналу A на PicoScope , закрепите муховод провода на подходящем заземлении и закрепите зажим HT на одном из выводов свечи зажигания с отрицательным зажиганием. Отсоедините этот свечной вывод (со стороны свечи зажигания) и вставьте тестовый адаптер на 30 кВ, как показано на рис. 1 .
Порядок подключения — Катушка на цилиндр
Снимите блок катушек и установите удлинительный адаптер на свечу зажигания. Присоедините тестовый адаптер на 30 кВ, как показано на рис. 1 , между удлинителем и катушкой.
Подключите измерительный провод высокого напряжения (HT) к каналу A на PicoScope , закрепите контактный провод кабеля на подходящем заземлении и закрепите зажим HT на тестовом адаптере 30 кВ.
Методика испытаний
Процедура испытаний одинакова для всех вышеперечисленных систем зажигания.При работающем двигателе и отображении осциллографа текущих показаний очень осторожно отсоедините соединение со свечой зажигания (или переходником-удлинителем). Для этого используются плоскогубцы с соответствующей изоляцией, такие как те, что показаны на , рис. 2, . После снятия соединения со свечой зажигания внутри тестера на 30 кВ должна быть видна искра. Этот зазор предварительно установлен, и на осциллографе должно отображаться не менее 30 кВ, если катушка в достаточно хорошем состоянии. Для предварительно заданной формы сигнала максимальное значение напряжения отображается в нижней части экрана.
На рис. 3 показаны соединения, выполненные на свече зажигания с отрицательным зажиганием в системе DIS. На рис. 4 показано подсоединение к снимаемой свече зажигания.
Во время этого испытания следует проявлять особую осторожность, так как современные высокотемпературные цепи могут вырабатывать напряжение свыше 60 кВ. Это напряжение приведет к повреждению системы зажигания и даже электронного модуля управления (ЕСМ), если проверка не будет проведена должным образом.
Предупреждение
При подсоединении или снятии вторичных датчиков зажигания с поврежденных проводов HT существует опасность поражения электрическим током.Чтобы избежать этого риска, присоединяйте и снимайте вторичный датчик зажигания при выключенном зажигании.
Катушка пикоскопа
на штекере Процедура испытания COP и видео
Тест 2 — Катушка зажигания на свече (COP)
Программное обеспечение: PicoScope 6 — управляемый тест AT077
Цель теста — Проблемы с одним змеевиком, подозреваемым в транспортном средстве
Требуемый уровень навыка — Очень легко
Connect : Найдите верхнюю часть катушки на блоках вилок (COP).Подключите катушку на вилке и сигнальный зонд к PicoScope и всегда заземляйте его на автомобиль.
Run : Для этого теста двигатель должен работать на холостом ходу. Запустите PicoScope и поместите конец датчика Coil on Plug (COP) в верхнюю часть блока катушек, чтобы уловить сигнал. Вы должны увидеть четкий сигнал.
Чтение : осциллограмма будет выглядеть примерно так, как в примере ниже. Теперь вы можете видеть каждую деталь. В нашем примере вы можете четко видеть «время горения» свечи зажигания.Он также показывает период колебаний катушки.
Помните, как легко использовать линейки для измерения различных частей формы волны и наши эталонные формы волны для сравнения с различными пакетами катушек.
Анализ формы сигнала COP
Зонд «Катушка на свече» (COP) взаимодействует с магнитным полем в катушке и выявляет форму волны вторичного напряжения (свечи зажигания). Форма волны выше хороша. Слева направо:
Драйвер включается, и в первичной обмотке начинает течь ток.
Вторичный реагирует, также понижаясь. Колебания нормальные и на самом деле показывают хорошую индуктивность. Если они отсутствуют, катушка может быть неисправной или маргинальной.
Ток нарастает в катушке во время выдержки, и когда вилка готова к срабатыванию, драйвер выключается, и возникает большой всплеск обратной ЭДС (около 400 В в первичной обмотке).
Трансформаторное действие вторичной обмотки увеличивает выброс до примерно 10 кВ, вызывая ионизацию воздуха (смешанного с парами топлива) между электродами свечи.
Когда происходит ионизация, сопротивление резко падает, прекращая выброс.
Ток начинает течь, рассеивая энергию в ионизированном воздухе, нагревая его, вызывая раскаленную добела искру.
Искра продолжается в течение всего времени горения, и когда энергия, запасенная в индуктивности (магнитном поле) катушки, истощается, воздух деионизируется и снова становится высоким сопротивлением, и ток перестает течь.
Резкое прекращение подачи тока вызывает вызывные колебания.Опять же, это нормально и должно присутствовать.
Анимация теста COP
На анимации ниже показано, как использовать датчик COP с катушкой на штекере, чтобы быстро найти неисправный блок катушек.
Видео комментарий
Заказчик сообщил о предполагаемой неисправности COP после пропуска зажигания. Чрезвычайно высокое напряжение в катушке зажигания может вызвать повреждение внутренней изоляции. Это может снизить интенсивность искры или полностью погасить искру.
На видео показано, как сломалась изоляция, и вторичное напряжение высокого напряжения находит альтернативный путь (утечку) внутри катушки.
Подключение : Подключите катушку на вилке и сигнальный зонд к PicoScope и всегда заземляйте его на автомобиль.
Run : Запустите двигатель, который должен работать на холостом ходу для этого теста. Запустите PicoScope и поместите конец датчика Coil on Plug (COP) в верхнюю часть блока катушек, чтобы уловить сигнал.Перемещайте его, чтобы получить лучший и четкий сигнал. Последовательно проверьте каждую из катушек.
Считывание : Изучите форму волны, найдите начальные и конечные колебания, хорошее время выдержки, ионизирующий всплеск и время горения.
Когда вы найдете хороший сигнал, установите его в качестве эталона, чтобы вы могли сравнить его с другими устройствами.
Сравнение эталонной формы сигнала и сигнала цилиндра 1 показывает, что время выдержки отсутствует и, поскольку нет всплеска ионизации, искры или времени горения не возникло.Очевидно, с этим устройством возникла проблема.
После замены блока катушек испытание было повторено, подтвердив исправление с хорошей формой сигнала на новой катушке.
Нажмите «Далее» для третьего теста — прерывистые соединения, жгут проводов, тест покачивания.
Диагностика катушки зажигания — Знай свои запчасти
Катушки зажигания эволюционировали много раз за последнее столетие. Как бы ни выглядела катушка зажигания, она всегда выполняет одну и ту же функцию, создавая искру путем преобразования силы тока в напряжение.Резко изменилась и эффективность работы катушки зажигания. Катушка зажигания всегда состоит из трех частей: первичной цепи, вторичной цепи и железного сердечника. Магнитное поле создается вокруг сердечника из мягкого железа, когда электрический ток течет через первичную цепь или обмотку. Когда ток, протекающий через несколько сотен витков первичной обмотки, прерывается, возникающее магнитное поле коллапсирует на многие тысячи витков вторичной обмотки.«Обрезая» магнитное поле во много тысяч раз, вторичная обмотка умножает или преобразует низкое напряжение батареи в напряжения, необходимые для создания искры зажигания. Фактическое выходное напряжение меняется.
Первичный контур
Первичная цепь включает в себя клемму напряжения батареи (B +), подключенную к источнику тока 12 В, и клемму заземления (B-), подключенную к силовому транзистору, который управляет первичным током. Чтобы создать искру, PCM дает команду транзистору сформировать магнитное поле, заземляя первичную катушку.Затем PCM дает команду транзистору прервать первичную цепь, разрушая магнитное поле и создавая искру зажигания. Некоторые импортные модели присоединяют транзистор к катушке напрямую, но обычно он находится на отдельном модуле управления зажиганием. (ICM) Большинство систем также включают транзистор в PMC. Внутренняя температура регулируется путем изменения продолжительности включения / рабочего цикла при высоких и низких оборотах двигателя.
Вторичный контур
Вторичный контур состоит из обмоток вторичной катушки зажигания, крышки распределителя, ротора распределителя, кабеля свечи зажигания и свечи зажигания.Системы без распределителя не имеют крышки распределителя или ротора распределителя. Вторичный контур передает искру на свечи зажигания.
Диагностика катушки зажигания
Прерывистые отказы катушек зажигания сложно диагностировать, поскольку обмотки чувствительны к нагреву. Это может привести к тому, что катушка пройдет заводские испытания, но выйдет из строя под нагрузкой. Измерение сопротивления катушки может показать, неисправна она или нет. Другой тест — увидеть, насколько хорошо искра проскакивает по воздуху, но искра будет только в том случае, если на аккумуляторе есть заряд 10 В или более.Также воздушный зазор должен быть постоянным. Большинство технических специалистов, работающих с катушками зажигания, используют цифровой осциллограф на базе компьютера для измерения формы сигнала.
Изменение тока
В современных системах зажигания COP проверка формы вторичного сигнала практически невозможна, поэтому большинство технических специалистов используют лабораторный осциллограф и индуктивный датчик тока с малым током. В зависимости от того, как выглядит форма волны, с плоской вершиной или заостренной, определяется, являются ли схемы ограничивающими или неограничивающими соответственно. Доступ к первичной цепи можно получить через предохранитель зажигания в блоке предохранителей.В системах COP без другого доступа можно использовать пару перемычек для подключения индуктивного токового пробника. Если драйвер катушки в PCM или ICM поврежден, проверьте катушку зажигания на короткое замыкание. Если катушка закорочена, это может испортить новый PCM или замененный ICM, что может оказаться дорогостоящей заменой.
признаков того, что пришло время заменить катушку зажигания
Катушка зажигания — это небольшой компонент двигателя, который несет большую ответственность.Передавая энергию от аккумулятора к свечам зажигания, катушка зажигания зажигает топливо автомобиля и позволяет ему работать.
Если ваша катушка зажигания выходит из строя, ваш двигатель не может выполнять свою работу. Неисправные катушки зажигания могут стать серьезной угрозой безопасности, если их не принять во внимание, и в конечном итоге привести к дорогостоящему ремонту
Водители возле Миссии Вьехо, Ранчо Санта-Маргарита и Ньюпорт-Бич могут испытывать следующие пять симптомов, если их катушки зажигания нуждаются в замене. Запишитесь на прием сегодня.
Возгорание вашего автомобиля
Выхлопные газы вашей машины пахнут бензином или выделяют черный дым? Если это так, ваш автомобиль дает обратный огонь или выбрасывает неиспользованное топливо через выхлопную систему.
Возгорание автомобилей происходит по ряду причин, включая неисправные или изношенные катушки зажигания. Возгорание может быть опасно для вашей безопасности, поэтому обратитесь в автомастерскую для проверки вашего двигателя, чтобы определить, нужно ли заменять катушку зажигания.
Снижение экономии топлива
Неисправная катушка зажигания может съедать ваш расход бензина.Когда это происходит, ваш автомобиль потребляет больше топлива, чтобы компенсировать недостаточную передачу энергии между аккумулятором и свечами зажигания.
Если вы больше ездите на бензонасос, но не изменили свой режим вождения, попросите механика осмотреть ваш двигатель на предмет повреждений катушки зажигания.
Пропуски зажигания в двигателе
При перебоях в зажигании двигателя вы можете испытывать вибрацию, потерю мощности, снижение расхода топлива или более жесткую езду во время вождения. В других случаях может показаться, что ваш автомобиль глохнет или вот-вот сломается.
Двигатель может пропускать зажигание по нескольким причинам. Причиной может быть катушка зажигания, но важно проконсультироваться с механиком, чтобы диагностировать проблему и отремонтировать.
Автомобиль глохнет или не заводится
Катушка зажигания 2 Ваш автомобиль может не заводиться, когда катушка зажигания перестает работать. В других случаях ваш автомобиль заглохнет или отключится.
Если автомобиль не заводится из-за неисправной катушки зажигания, свечи зажигания вашего двигателя не получают достаточного заряда от аккумулятора.Механик может выяснить, почему ваш автомобиль не заводится, но у нас есть подозрение, что вашу катушку зажигания необходимо заменить.
Появляется индикатор на приборной панели двигателя
Когда загорается индикатор двигателя, это никогда не бывает весело. Но когда это произойдет, есть большая вероятность, что катушка зажигания вашего двигателя работает неправильно.
В любое время, когда вы заметите индикатор проверки двигателя, немедленно назначьте встречу для обслуживания. В вашем двигателе может быть несколько механических проблем, и только опытный профессионал может диагностировать точную причину.
Узнайте, что вызывает проблемы с вашим двигателем
Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов во время вождения возле Ньюпорт-Бич, Ранчо Санта-Маргарита или Миссии Вьехо, возможно, вам необходимо заменить катушку зажигания.
Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor (C208)
Технические характеристики Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor
Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 14 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 15 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 16 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 17 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 18 из 19
Фотографии Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor из каталога AutoNet.ru. Фото 19 из 19
В 2000 году семейство 4-местных купе и кабриолетов, включающее 10 базовых комплектаций, пополнилось за счет появления двух новых 4-цилиндровых двигателей. Новые моторы менее шумны, чем ранее, и оснащены более совершенным объемным нагнетателем (компрессором).
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor.
Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz CLK
Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz
31.08.2008
Ира
Оценка автора
Объективность
Это первый в моей жизни автомобиль и я рада, что не ошиблась в своем выборе. Во многих авто ездила в качестве водителя, но только свою ДЕВОЧКУ хочется водить и водить. Если повезет в этой жизни и станет вопрос о замене автомобиля — только такую же, только ЕЕ.
Резвая, мягкая в ходу, удобная, экономная и КРАСАВИЦА!
подробнее
25.10.2007
Магнит_25102007
Оценка автора
Объективность
Это вам не пижонистые французы или скороспелые япошки) Это классика!
Попадая в небольшой салон W202, ощущаешь вечность. Легким движением закрывается массивная дверца, мягко заводится надежный движок и ты начинаешь парить над дорогой, испытывая волны стабильности и только положимтельные эмоции.
подробнее
17.09.2007
estonec_17092007
Оценка автора
Объективность
даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр.но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …
подробнее
Технические характеристики CLK 230 Kompressor 208.347 купэ Mercedes Benz W208 CLK
Тоже очень популярный автомобиль в Европе, золотая середина между динамикой и расходом.
Общие данные
Название
Mercedes-Benz модель CLK 230 Kompressor
Заводской индекс
C 208 E 23 ML
Индекс по VIN
208.347
Годы выпуска
c 09.96/04.97 до 06.2000
Количество
Выпущено 37,479
Двигатель и оборудование
Тип двигателя
четырехтактный типа Отто (с впрыском во впускной коллектор и компрессором с охлаждением наддувочного воздуха; устройство нейтрализации газов с 3-компонентным катализатором)
Расположение
спереди, вдоль; вертикально
Заводской индекс двигателя
M 111 E 23 ML / 111.975
Число цилиндров / расположение
4 / рядный; 15° наклон вправо
Диаметр х ход поршня, мм
90,9 x 88,4 мм
Рабочий объем, куб.см
2295 куб.см
Степень сжатия
8,8
Мощность
142 кВт / 193 л.с. при 5300 об/мин
Макс. крутящий момент
280 Нм при 2500 — 4800 об/мин
Количество / расположение клапанов
2 впускных, 2 выпускных / подвесные V-образно расположенные
микропроцессорное управление системой впрыска с HFM (Bosch ME) / компрессорный наддув с охлаждением наддувочного воздуха
Система охлаждения
жидкостное (водяное) охлаждение / насос; 8,3 л жидкости
Система смазки
циркуляция смазки под давлением / 5,6 л масла
Бортовое напряжение
12 В
Аккумулятор
62 А*ч / в моторном отсеке
Генератор
генератор переменного тока / 1260 Вт
Стартер
электрический / 1,4 кВт
Система зажигания
система зажигания с параметрическим управлением
Расроложение / объем топливного бака
перед задней осью / 62 л
Подача топлива
электрический топливный насос
Шасси
Рама
самонесущий цельностальной кузов
Передний мост
двойные поперечные рычаги
Задний мост
пространственные рычаги моста, по желанию с гидропневматической регулировкой уровня
Упругие элементы подвески спереди
витые пружины, торсионный стабилизатор
Упругие элементы подвески сзади
витые пружины, торсионный стабилизатор
Амортизаторы
газонаполненные амортизаторы
Тип рулевого управления
механизм «винт-гайка» с усилителем рулевого управления
Количество оборотов руля
15,85:1 / 3,2 оборота рулевого колеса
Тормозная система
двухконтурная гидравлическая тормозная система с вакуумным усилителем тормозного усилия, ABS и BAS; тормозные диски спереди (вентилируемые) и сзади
Стояночный тормоз
механический (ножной), с воздействием на задние колеса
Диаметр тормозов спереди / сзади
тормозные диски спереди / сзади: 288 / 278 мм
Вид колесных дисков
легкосплавные диски
Размер колесных дисков
7 J x 16 H 2
Размерность шин
205/55 R 16 91 V
Ведущие колеса
задние колеса
Силовая передача
составной карданный вал
Колесная база
2690 мм
Колея спереди/сзади
1505/1474 мм
Длина
4567 мм
Ширина
1722 мм
Высота
1371 мм
Мин. диаметр поворота
10,70 м
Снаряженная масса
1425 кг
Полная масса
1850 кг
Нагрузка на переднюю ось
910 кг
Нагрузка на заднюю ось
1000 кг
Полезная нагрузка
425 кг
Масса прицепного устройства с тормозной системой
1500 кг
Масса прицепного устройства без тормозной системы
715 кг
Трансмиссия и скоростные характеристики
АКПП
722.605
МКПП
717.460
До 100 км/ч,с*
-/8/-
Макс. скор., км/ч
-/-1)
Расход
13,7/7,1/9,5
Отзыв Mercedes CLK 230 Kompressor (Мерседес СиЭлКей) 1999 г.
Этот автомобиль был приобретен в 2001 году для Мамы… Мама посмотрела и ездить на этом отказалась (пойми женщин…). В общем, сюрприз не удался. Зато и Батя, и я с удовольствием открыли для себя все плюсы этой модели.
Машина сама по себе была интересная. Комплектацию классик (кожа и отделка натуральным деревом) она сочетала со спортподвеской (это заказная опция)… Этакий марафонец на светском рауте 🙂 А боковые окна без рамок…. (жаль, что задние, в отличие от предыдущей модели в кузове W124, не опускаются). Шик и отточенная управляемость.
В общем, по порядку… Внешний вид — понятие спорное, но мне дизайн этого кузова безумно нравится до сих пор и я даже сейчас, спустя 7 лет с момента снятия модели с производства, провожаю глазами эти купе…
Двигатель 2.3 с компрессором я считаю оптимальным для этого авто. 192 лошади вполне достаточно, а 280 ньютонов момента доступные с 2000 до 4800 оборотов, обеспечивают тягу всегда, везде и по первому требованию. Машина идет как тепловоз, с равномерным ускорением практически с любых оборотов. А звук проснувшегося компрессора — это вообще отдельная песня. Кто слышал рык этого двигателя, сопровождаемый характерным воющим вздохом — тот меня поймет…
Про качество отделки и комфортность посадки что спереди, что сзади писать бессмысленно… это Мерседес, и этим всё сказано.
Маленькая крышка скрывает под собой исполинский для такого небольшого авто багажник, спинки заднего сиденья складываются, поэтому в быту никаких проблем. Можно (В КУПЕ!!!) возить длинномеры.
Управляемость тоже на высоте. Абсолютно внятные реакции на руль и удивительная цепкость сочетаются с комфортом. Авто прекрасно держит дорогу и при этом не является костотрясом. В общем, идет мягко и надежно.
И ездили мы по очереди на этом аппарате и было нам счастье… Пока злополучным июлем 2004 года я не внес в эту идиллию небольшие коррективы. Балбесу тогда было 23 года и он как и все остальные обсмотрелся идиотской киношки форсаж… Стритрейсинг… тунинг…. Дрэг варс колхозный, епрст… В общем, сошлись два одиночества. Два, блин, титана мысли… Два, блин, офигенских гонсчега… CLK vs Prelude… Эту японскую штуковину-то я порвал, а вот потом получился казус. 402 метра как-то кончились, обнажив нормальный такой поворот с покрытием, переходящим из мокрого асфальта в мокрую бетонку… И всё это на скорости 180… Точка торможения ощущающим себя новым Вином Дизелем балбесом была безвозвратно упущена на радостях… В общем, не вошел… Надо было вставать на тормоза и рулить, АБС может быть и помогла бы войти… Может и нет… В общем, снос, занос… БАБАХ — минус один столб… БАБАХ — минус второй… Летающее по салону тело (мы же реальные гонщеги! Ремни для лохов! 🙂 ) с удивлением видит в лобовом стекле проносящуюся параллельно его морде землю. ХРРРРРРР — прошуршали ломаясь 30 метров молодого ивняка… БАБАХ… Мерс приземлился на колеса… В итоге что имеем? Сами целы и машина упала-таки на колеса — это в активе… В пассиве вырванное вместе с подвеской заднее правое колесо, изуродованное заднее правое крыло, оторванный задний бампер, отбитое с мясом левое зеркало, кучу царапин на остальных частях кузова, немного примятую левую дверь, разбитый люк (выбил головой, пока летал) и разбитое лобовое (тоже головой)… Нормально… Ремонт стоил 300 000 + кучу нервов… Но Мерседес ожил и исправно возил меня ещё 4 года… Даже с учетом боевого прошлого он был продан за вполне достойные 13 000 президентов (брался 8 годами ранее за 22000), что для подержанного авто не так уж и плохо.
Теперь о слабых местах, которые мне удалось выявить за годы использования.
1. Рулевая трапеция. Три тяги соединили в одну с помощью шаровых шарниров… Шарнир умирает первым. В итоге приходится менять на 90% исправную деталь… Не дорого, но обидно.
2. Электроника… Бывает, что глючит. Как правило не смертельно, но неприятно.
3. Маленький дорожный просвет. ХРЯСЬ и ХРУСЬ из-под днища доносится гораздо чаще, чем того хотелось бы. От штатных брызговиков вообще советую сразу отпилить 1.5-2 см. Иначе на наших танкобанах их просто оторвет целиком.
Собственно всё.
По механической части авто полностью повторяет С класс в кузове 202. При виде снизу разницы вообще нет. Это означает, что расходников море на любой вкус и цвет.
Кузовина, в силу относительно небольшой серии машины, очень дорогая по сравнению с той же Цешкой…
Отзыв Mercedes CLK 230 Kompressor (Мерседес СиЭлКей) 2001 г.
Здравствуйте, уважаемые читатели отзывов!
Хочется внести свою скромную лепту, рассказать вам о Мерседес. Не о машине, не об автомобиле, ни даже о Das Avto, а именно о Мерседес. Но вначале немного о себе, любимом. 🙂 Мне 30 лет, права с 2000 года, ездил чуть ли не на всех моделях мирового автопрома, с детства увлекаюсь автомобилями, в общем в теме. Оставаясь при этом чистой воды гуманитарием, кстати. Ну да Бог со мной, я скучный тип, а вот, собственно, и моё мнение об этой штуковине.
Итак, Mercedes — Benz CLK 230 kompressor, 2001 г.в., пробег 158000 км, автомат, попал ко мне случайно. Хочу сразу предупредить тех, кто вдруг захочет купить себе подобный аппарат:
а) Не покупайте его нигде, кроме как у знакомых людей;
б) Покупайте его минимум у коллег по работе либо у настоящих друзей, ибо настоящий друг дерьмо не подбросит, верно? 😉
в) Пламенным любителям японской синтетики и прочей сырой кухни — строго противопоказана сия покупка — негатив обеспечен. (У них своя шкала ценностей).
В общем, срослось так, что мой друг и коллега мне её продал по сходной цене. Вот что я вам скажу, люди, это настоящий олд скул, старая школа! Сейчас так авто уже не делают, к сожалению, и Mercedes тоже :-(. Чтобы там не пели в рекламе про новый Е — класс купе, прародителем которого и является CLK. Тем более, что он стоит столько, сколько я воровать не умею, хе-хе! :-))
А теперь по существу. Возраст, конечно, даёт о себе знать — затёрлись окна дверей, показания термометра на щитке не прочесть — белиберда, глючит привод регулировки сиденья водителя (взад-вперёд). К слову, чтобы добраться всего-навсего почистить контакты, нужно разобрать всю дверь (кнопки на ней), а там подушка и проводки немало, и выложить изрядную сумму. Естественно, один раз поставил, как удобно — и забыл. Другой за руль не сядет. Но кожа как новая, коврики родные, нога утопает (а машине 8 с лишним лет!), всё остальное под рукой и работает как надо.
Читал в отзывах, что кого-то угнетает маленький бардачок, похихикал ))) Или, например, посадка — «псевдоспорт» — это как? Якобы низко. По мне, в самый раз, низкорослый индивидуум пусть поищет другую машину. Обзор назад затруднён, парктроник желателен. У меня нет, привык. Клиренс никудышный, но днище ровное, полицейские колдобины не замечает. Осторожничать нужно на грунтовке, так и подвеска живее будет. Но я на дачу езжу, тьфу-тьфу, проскакиваю. Между прочим, подвеску меняли до меня по кругу один раз. И не сказал бы, что она надёжная. Да и плавность хода не впечатляет. Хотелось бы помягче немного. А что вы хотите — «псевдоспорт»! Но зубы не стучат, и голова не трясётся, как у паралитика. А на дороге стоит как влитой, и повороты действительно прописываются на ура. Штурвал большой и тяжеловат кажется поначалу, но это ложное ощущение. Прокатитесь — поймёте, о чём я говорю. Сейчас полно машин с абсолютно компьютерными рулями, что не есть гут. А помните Тазики — классики? ))) То-то.
Ускорение действительно впечатляющее и ровное — сопровождается «вкусным» звуком выхлопа, но не громким, а приятным для слуха. Я разгонялся до 200 км/ч, прямик короткий, больше негде, денег жалко. Вернее делиться с гайцами не хочется. Мотор очень эластичный, советую на трассе ездить на круиз-контроле — сэкономите около 3 литров топлива на 100 км. И пожалуйста, старайтесь заправляться качественным горючим, которое вызывает у вас доверие — капризны мерседесовские сердца к бензину, есть у них такой грешок. Германия — не Россия. Угар масла в норме, компрессия тоже. Может, повезло с конкретным агрегатом, но сдаётся мне, что так у всех Мерседесов. Сколько их колесит 30 — даже — летних по России!
Вердикт: до щенячьего восторга далеко, но Мерседес я полюбил. Пусть брюзжат злопыхатели, мол, стариковская карета, неоправданно дорого стоит и тд.и тп, я остаюсь при своём сугубо субъективном мнении — отличная, мощная, быстрая красавица. Кстати, по половой принадлежности — это именно она, а не Мерин, как говорят многие грубияны. Такая вот Мерседес.
P.S. Фото не публикую — лень. Их и так много в инете.
Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C208 CLK 230 Kompressor (C208) 2 дв. купе 5АКПП 1999-2000 г.
Машина — легенда. Mercedes S-class W140 — король дорог в свое время, да и по сегодняшний день не остается без внимания на дороге. Несмотря на возраст машины, чувство комфорта и надежности за рулем не пропадает и не отличается от эмоций в вождении современных, более молодых автомобилей. 140-й кузов — это бессмертная классика немецкого автопрома. Бронированные стекла Mercedes S-class W140 позволяют показывать не приличные жесты особо неприятным автовладельцам в пробках. Однако, вряд ли, вам это понадобится, т.к. автомобиль вызывает уважение уже по умолчанию.
Достоинства: максимальный комфорт при поездках, как на короткие, так и длинные расстояния. Безопасность. Динамика. Отличная связка коробки и двигателя.
Недостатки: за роскошь нужно платить — дорогая эксплуатация, если говорить про оригинальные запчасти. Большой расход топлива.
Роман, Москва
Mercedes S-class W140, 1995 г
Я владел многими машинами: и «европейцами» и «американцами» и на Вазах поездил, но Mercedes S-class W140 произвел на меня огромное впечатление. Приобрел в 2007 году, белый цвет, двигатель 5-литровый. Мы сразу поняли, что мы созданы друг для друга, за 7 лет он ни разу не подвел меня, а я, в свою очередь — его. Мы заботимся друг о друге. Такой идиллии трудно добиться. Я думаю — это любовь, настоящая, взаимная, практически человеческая. Белый конь, выбегающий на заставке кинокомпании Tristar — это именно мой красавец.
Я являюсь владельцем Mercedes S-class W140 Long, переделанного «Брабусом» в Германии. Ну, начнем с безопасности. Так как это машина представительского класса, больших размеров это уже не мало. Комфорт: ну, для инженеров из Мерседеса слово «комфорт» всегда было приоритетом во всех отношениях. И насколько я знаю этот приоритет, ущемляет другие качества автомобиля. Многим владельцам этот «комфорт» явно не по душе. Но, все-таки покупая Mercedes S-class W140 ты хочешь получить комфорт. Или наоборот, кто хочет комфорт, тот покупает Мерседес. Но как говориться за комфорт надо платить. Комфорт-5 баллов.
Моя машина с АВС (гидравлическая подвеска со спорт режимом). Это что то. Едешь, не ощущая, вообще не ощущая, что едешь (особенно с закрытыми глазами). Никаких тебе кренов при повороте, ни клевков кузова при торможении или разгоне. Но настроение изменилось, и тебе хочется быстрой и агрессивной езды. Достаточно нажать кнопку «спорт». И машина уже другая. От того Мерседеса с «комфортом» уже ничего не осталось. И ты мчишься по трассе не думая, впишешься ты в поворот или нет, машина не дает тебе даже усомниться об этом. Но дорогие читатели моего отзыва, хочу напомнить, что Mercedes S-class W140 мой от «Брабус» и колеса на нем соответствующие R19, ширина «катка» — 285. Так что осторожнее. Ходовые качества именно моей машины – «5».
Достоинства: внешность. Динамика. Комфорт.
Недостатки: дорогое обслуживание.
Андрей, Калининград
“Кабан”, “селедка”, “чемодан” – как и почему называли иномарки 90-х | W123Wiki
Мы забыли великое искусство давать автомобилям меткие прозвища! Сегодня фантазии максимум хватает на производные имена от названия брендов: “мерин”, “бэха”, “ведровер”, “пыжик”. В 90-е годы же годы креатива и юмора в кличках знаковых автомобилей эпохи было значительно больше.
“Кабан”
W140 это звучит, выглядит и едет гордо. А стоит так еще больше
W140 это звучит, выглядит и едет гордо. А стоит так еще больше
Взять, например, знаменитый Mercedes-Benz S-класса в самом неоднозначном кузове W140. За машиной успел закрепиться целый набор прозвищ. Уважительные “шестисотый” и “стосоракет” (от цифры 140 и слова “ракета”). Было и насмешливое “рупь-сорок”.
За массивные габаритные размеры его называли “слоном”, но, пожалуй, самое удачное из прозвищ – “кабан”. Это животное, как известно,крупное, свирепое, быстрое (кроме шуток – по пересеченной местности кабаны разгоняются до 40 км/ч, то есть вдвое быстрее человека), а до кучи еще и наглое. Получается собирательный портрет типичного владельца W140 эпохи накопления первоначального капитала.
“Акула”
BMW 5-й серии в кузове E28 одно время был мечтой каждого начинающего бандита. Не в красном цвете, конечно
BMW 5-й серии в кузове E28 одно время был мечтой каждого начинающего бандита. Не в красном цвете, конечно
Специфический братково-пацанский аромат сопутствует автомобилям BMW ничуть не в меньшей степени, нежели “мерседесам”. При этом ярких прозвищ у баварских моделей немного. Все они вошли в русский фольклор под обобщенным определением “бумер”. Исключение сделали лишь для старой “пятерки” в кузове Е28. За характерный наклон решетки радиатора, напоминающий пасть морского хищника, этот седан прозвали “акулой”. Хотя впоследствии “акулами” стали называть и “трешку” в кузове Е30.
“Бочка”
Сколько таких вот «бочек» ака Audi 80 (B3) в свое время закатили в страну из Польщи и Прибалтики – уму непостижимо!
Сколько таких вот «бочек» ака Audi 80 (B3) в свое время закатили в страну из Польщи и Прибалтики – уму непостижимо!
Второе имя Audi 80/90 в кузове B3 получила из чисто дизайнерских соображений. Присмотритесь – характерный изгиб дверей, сужающаяся с боков крыша, общие скругленные, плавные линии и обводы. Мысленно убери колеса и “восьмидесятка” действительно превращается в бочку.
“Селедка»
Длинная, серая и серьезная Audi 100 (C3). Настоящая селедка, только что вытащенная из моря
Длинная, серая и серьезная Audi 100 (C3). Настоящая селедка, только что вытащенная из моря
Старшая сестренка “восьмидесятки” – Audi 100 в кузове С3 выполнена в том же биодизайнерском стиле. Вот только удлиненный капот, большие свесы и достаточно высокий клиренс наделили машину совершенно другим набором пропорций. Это уже была не “бочка”, а нечто длинное, плоское и слегка жалостливое на вид. Неизвестно кто первым назвал кузов С3 “селедкой”, но с образным мышлением у него все было просто зашибись.
“Чемодан”
Зачем говорить классический трехобъемный седан, когда можно просто сказать Volvo 240?!
Зачем говорить классический трехобъемный седан, когда можно просто сказать Volvo 240?!
Трехобъемный кузов с ярко выраженным капотом и отдельным багажником принято называть классическим седаном. В таком случае четырехдверные Volvo 200-й и 700-й серии стали классикой классических седанов. В строгих линиях шведского дизайна было минимум украшательств и максимум “квадратиш-практиш” пользы. “Чемодан”? Конечно! Лучше, пожалуй, и не скажешь.
“Широкий”
Jeep Grand Cherokee ZJ отличается не столько повышенной широтой, сколько увеличенным пафосом
Jeep Grand Cherokee ZJ отличается не столько повышенной широтой, сколько увеличенным пафосом
С одной стороны, прозвище Jeep Cherokee напрямую связано с вариантом прочтения его имени. Причем, с обязательным кавказским прононсом – “жып-шырокий”. Но все равно получилось смешно, хотя никакой особой широтой ни “чирок”, ни его старший брат Grand Cherokee не выделялся. Но если прозвище автомобиля попадает в золотой фонд народного фольклора: от анекдотов до тостов, значит попадание стопроцентное.
TrunkMonkeys
🐒🐒🐒
Что еще в этом блоге:
Грузовой ЗИЛ, который обгонял иномарки
Как советская сталь итальянский автопром погубила
Грустная история самого красивого микроавтобуса СССР
Расследование о четырехфарной «Волге»
Автомобильный музей под открытым небом
Тот самый DeLorean: история машины из «Назад в будущее»
Главный конструктор ГАЗа о приказах из Кремля и «Волге» с мотором V6
Mitsuoka Motors: уродство наше все!
10 самых страшных автомобилей в истории. Версия 2.0
Обзор W140 7.3 BRABUS
Ч
то из себя представляет Mercedes-Benz в кузове W140, знают многие. Тем, кто не в курсе — этот представительский автомобиль производился в 1991–1998 гг. и уже тогда благодаря своему внушительному виду и техническому совершенству стал легендой. Более того, немало людей считает W140 последним из настоящих Mercedes, поскольку в ту пору автопроизводители меньше шли на поводу у маркетологов и больше заботились о качестве и надежности продукции. Говорят, в модель вложили огромные средства, но автомобиль так и не окупился. Зато его самая мощная модификация S 600 с 6-литровым 12-цилиндровым двигателем надолго стала символом престижа и власти.
Компанию Brabus представлять тоже нет необходимости. Она основана в 1977 г. в Боттропе, а ее название сложено из начальных букв фамилий основателей – Клауса Бракмана и Бодо Бушмана. Фирма давно обосновалась в Книге рекордов Гиннесса как производитель самых быстрых авто на базе Mercedes-Benz. И ключевое слово здесь – “производитель”, так как просто тюнингом доработку автомобиля, о котором пойдет речь, назвать нельзя.
Brabus 7.3S – в основе своей Mercedes-Benz S 600 – легенда в квадрате. Двигатель объемом 6 л был расточен до 7,3 л (!) и получил новые «внутренности». Результат впечатляет даже ныне: 582 л.с., 772 Нм, 4,9 с до «сотни» и максимальная скорость 305 км/ч. Двигатель трижды побывал в книге рекордов Гиннеса. Впервые в октябре 1996 Brabus E V12, базирующийся на Mercedes Е класса (В210) попал в «Книгу Гиннеса» как «самый быстрый в мире седан» с максимальной скоростью 330 км/ч. Тот же самый двигатель Brabus 7.3 S мощностью 582 л.с., еще раз попал на страницы книги рекордов, когда разогнал до рекордных для фургона 320 км/ч Mercedes T V12. И еще один рекорд двигателя в 2001-ом, основанного на базе Mercedes M-Class, получившего 7,3 литра двигатель (582 л.с.) и максималку 260 км/ч, что для класса «4Х4» стало очередным рекордом.
Характеристики Mercedes-Benz W140 7.3 BRABUS
МОДЕЛЬ/МОДИФИКАЦИЯ
BRABUS 7.3-48
Страна-производитель
Германия
КУЗОВ
седан
Количество дверей/мест
4/5
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый с многоточечным электронным впрыском
Расположение
спереди продольно
Рабочий объем (см куб. )
7258
Число/расположение цилиндров
12/V-образно
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм)
91.0х93.8
Степень сжатия
10:1
Мощность, кВт (л.с.) при об./мин.
428 (582) при 6000
Момент, Нм при об./мин.
772 при 4000
ТРАНСМИССИЯ
автоматическая четырехступенчатая
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч
305
Разгон до 100 км/ч, сек.
4.9
Показатели серийного S 600 куда скромнее: 394 л.с., 570 Нм, 6,6 с до 100 км/ч и “максималка” 250 км/ч, правда, ограниченная электроникой. А ведь эти «лошади» получены с атмосферного силового агрегата – эпоха турбин и компрессоров тогда еще не наступила. Конечно, доработали и тормоза, точнее – установили новую систему Alcon с охлаждаемыми суппортами и перепрограммированной ABS. Кроме того, модернизировали систему выхлопа, улучшили охлаждение коробки передач и переделали подвеску, причем задача у мастеров Brabus стояла архисложная: автомобиль обязан быть устойчивым на скорости 300 км/ч, но плавность хода при этом не должна страдать.
Для справки, сравните показатели стандартного авто и модификаций:
Модификация
мощность
разгон, 0-100 км/ч
макс. скорость
Mercedes W140 S 600 / S 600L
394 л.с.
6,6 сек
250 км/ч
Mercedes W140 ///AMG 7.0
496 л.с.
5,1 сек
250 км/ч
Mercedes W140 ///AMG 7.1
509 л.с.
5,0 сек
250 км/ч
Mercedes W140 Brabus 7.3
530 л.с.
4,7 сек
296 км/ч
Mercedes W140 Brabus 7. 3 S
582 л.с.
4,5 сек
305 км/ч
Mercedes W140 Carlsson 7.4
555 л.с.
5,5 сек
макс 290 км/ч
Леонардо да Винчи говорил: «Ангела от смерти отличишь по деталям».
Внешне разница между простым «шестисотым» и BRABUS, конечно же, есть. Но она не имеет значения, потому что суть не во внешних отличиях. Суть — внутри. И фирменный знак этой сути — золотая табличка на двигателе. Если она есть, считайте, что «шестисотого» уже нет. Канул в Лету. А вместо него — BRABUS 7.3.
Под автотюнингом чаще всего подразумевается некая «косметическая» операция, которую специализированные автомобильные ателье проделывают с вашей машиной, после чего она приобретает свой, присущий только ей, внешний облик. Когда речь идет о BRABUS, все обстоит совсем иначе. Это немецкое автоателье подвергает «рядовые» автомобили Мерседес-Бенц так называемому глубокому тюнингу. Причем основные изменения практически не видны. Внешние признаки вторичны, и их можно пересчитать по пальцам.
BRABUS от серийных «мерсов» отличают бамперы со спойлерами, декоративная решетка радиатора, накладки на порожках и еще скромные такие, почти незаметные шильдики BRABUS. Ну и, конечно же, 20-дюймовые колесные диски легкосплавного моноблока с теми же фирменными буквами.
Главное же, что совершенствуется, — это почти непогрешимый с общепринятой точки зрения мерсовский двигатель. Но если «обычные» 12-цилиндровые двигатели считаются «кронпринцами» в семействе автомобильных моторов, то BRABUS V12 7.3-48 следует тогда по праву присвоить титул «Его Величество Король». И обсуждению это подлежать не может. Не вдаваясь в технические подробности проделанных над двигателем процедур, надо сказать, что основные его части подверглись настолько глубокой и принципиальной переделке, что это дало право конструкторам назвать V12 двигателем собственного производства — ничего не оставалось стандартным, поршни и коленчатый вал заменяли на улучшенные, изготовленные по специальному заказу. Головки блока дорабатывали, обеспечивая впуск достаточного количества горючей смеси. Стенки самих цилиндров растачивали, добиваясь тем самым объема в 7,3 литра.
Далее, понятное дело, заменялась выхлопная система на высокопроизводительную, которая не душила бы 7,3 литра. Подвеска менялась на спортивную, которая, тем не менее обеспечивала великолепную плавность хода — все-таки это S-класс, зато великолепно держала автомобиль в поворотах. Также принципиальной переработке подверглась система охлаждения АКПП — она должна была выдерживать крайние нагрузки длительное время. Даже задний мост был снабжен собственным контуром охлаждения. Ну и понятное дело тормоза — 2,5 тонны немецкого металла, несущиеся со скоростью за 300 км/ч все-таки надо было останавливать. Для этого BRABUS установил на W140 7.3 S собственную тормозную систему с вентилируемыми дисками, охлаждаемыми суппортами и усовершенствованной АБС.
Ну а дальше, что называется, уже мелочи. В салоне все, что может быть обтянуто и обшито, — обшито и обтянуто. Работа, конечно же, ручная. Это фирменный стиль ателье Brabus. Кожа обрабатывается и красится по особой эксклюзивной технологии, в которой применяются исключительно экологически чистые вещества. Роскошно, сверхкомфортно, стильно и очень строго. Цветовая гамма предполагает только черные, серебристые и темно-синие тона. И никаких повторов. Ни в чем. Это не для всех. И даже не для многих.
Парни из BRABUS главный принцип Готтлиба Даймлера довели до полного совершенства. BRABUS по-настоящему эксклюзивен. Но он не «кричит» об этом формами и цветом, он «высказывается» тихо, уверенно и безапелляционно. Так же как его хозяин, возглавляя собрание, ровным тоном и вполголоса объявляет о своем окончательном решении. Его отлично слышат все присутствующие. Сомнений и желания возразить не возникает ни у кого. Второго босса нет.
История бронированного «шестисотого» Mercedes W140 и спасенных им
Этот автомобиль был ангелом-хранителем многих политиков, крупных бизнесменов и криминальных авторитетов. Своей броней он спас немалое количество жизней, при этом создан был на базе одного из самых лучших представительских седанов в мире. Большой, надежный, комфортный, быстрый и бронированный — Mercedes S-classe W140 Guard.
Броня крепка, и Мерседесы наши быстры. В 1991 году увидел свет легендарный «слон», «кабан», «стосорокет» W140. Версии 600 SE и 600 SEL получили нарицательное имя «шестисотый». Появился автомобиль на постсоветском пространстве сразу же после начала продаж во всем остальном мире — в начале 1990-х годов.
В марте 1991-го на Женевском автосалоне Mercedes-Benz впервые представил широкой публике новый седан с заводским обозначением W140, а советские автомобилисты смогли увидеть «живьем» новый S-класс уже в апреле 1991 года на выставке «Автосервис-91». В 1990-х это казалось чудом автомобилестроения. Почти во всех анекдотах про «нового русского» так или иначе присутствует легендарный «шестисотый».
В максимальных комплектациях оснащение автомобиля поражало воображение. Вполне солидно список опций звучит и сегодня. Сиденья были с функцией массажа, а салон обшивался только самыми дорогими сортами кожи и отделывался только лучшими породами дерева. «Электрификации» подверглись практически все элементы модели: приводы стекол, зеркал (в том числе и салонного!), шторки, сиденья и подголовники. Все это можно было регулировать с помощью кнопок.
Штатный небронированный автомобиль имел двойное остекление, автоматически закрывающиеся двери и багажник, а также 4-зонную систему контроля климата, которая продолжала работать после отключения двигателя! Были и хвостовые радарные антенны, поднимавшиеся при включении заднего хода – аналоги современного парктроника. Воздух очищался в специальных съемных фильтрах.
В 1995 году S-класс в кузове W140 стал первым автомобилем, который предлагался с электронной системой стабилизации (ESP). Помимо многочисленных инноваций W140 еще и невероятно надежная машина. В общем, как мы часто повторяем, умели делать!
Но сегодня мы поговорим о заводском бронированном варианте W140 Guard, который представили спустя год после презентации обычных машин. Кроме того, компания Mercedes-Benz начала принимать заказы на удлиненный лимузин Pullman, который вскоре можно было приобрести и в варианте скрытого бронирования.
Снаружи бронированный W140 практически не отличить от стандартного, выдают такой вариант в основном расширенные колесные арки, толстые стекла и специальные колеса, борт дисков которых находится внутри покрышки. Все это позволяет двигаться со скоростью 60 км/ч при простреленной шине. Выпускался бронированный W140 с двумя типами двигателя (S 500 и S 600) и тремя степенями защиты (B4, B6, B7).
Бронированный 600 SEL оснащался 6-литровым двигателем V12 мощностью 389 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Динамики мотора W12 вполне хватало для динамичной езды, хотя разгон тут был значительно хуже, чем у обычной версии с таким мотором, — долгие 8,7 секунды до «сотни». Что интересно, гидропневматическая подвеска была усилена пружинами.
Различные тюнинг-ателье также предлагали свои варианты бронирования, в основном путем навешивания бронелистов. Но заводской W140 Guard изначально проектировался как «броневик». И салон находится в так называемой бронекапсуле: защита есть не только сверху и по бокам, но и снизу. Guard с обычным седаном имеет не так уж много общего — в основном внешний вид и двигатель. Кузов сделан заново. Все важнейшие узлы автомобиля, от полуосей до лонжеронов, от тормозов до электроники, уже на стадии проектирования рассчитаны на увеличенный вес авто. К слову, полная масса составляет больше 4200 кг, то есть автомобиль примерно на полторы тонны тяжелее небронированного собрата. Одна только дверь весит 100 кг – закрывать ее помогают автоматические доводчики. Трехслойные стекла просто огромной толщины, поднимают их гидравлические стеклоподъемники.
Автомобиль выдерживает обстрел в упор из автомата Калашникова и снайперских винтовок калибров 5,45 и 7,62 мм. Бронекапсула также защищает от подрыва взрывного устройства эквивалентом до 4 кг тротила непосредственно под днищем. На автомобиле есть защита от прострела бензобака: благодаря специальной конструкции отверстия от пуль затягиваются сами собой. Также автомобиль оснащен переговорным устройством и системой пожаротушения.
Бронированный W140 спас немало VIP-персон.
Один из громких случаев — в 1995 году удлиненный бронированный Pullman защитил президента Египта Хосни Мубарака при покушении. 26 июня президент Египта прибыл с визитом в Эфиопию, на конференцию Организации африканского единства. К месту проведения конференции он должен был добираться на бронированном лимузине. По дороге около 10 террористов, как впоследствии выяснилось — членов радикальной исламской фундаменталистской группировки «Аль-Гамаа аль-исламийя», ставившей своей целью свержение существующего строя в Египте и установление шариатских законов на всей его территории, открыли шквальный огонь из автоматического оружия по машине президента из окон жилого дома. Отходные пути вперед и назад кортежу закрыли машины террористов. По некоторым данным во время покушения применялись также отравляющие газы. Автомобиль быстро покинул место атаки, президент не получил никаких ранений. Хосни Мубарак сказал о покушении: «Я видел, как пули летели прямо в меня, но ни одна не проникла в салон. Их остановило бронированное стекло».
В феврале 1998 года в Тбилиси был атакован Mercedes S 600 (W140) президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Кортеж обстреляли из гранатометов «Муха», РПГ-7 и крупнокалиберных пулеметов. Первая граната, выпущенная по бронированному Мерседесу S-класса, ударила в асфальт перед машиной, а вторая разворотила моторный отсек. В перестрелке были убиты два телохранителя президента и один террорист, Шеварднадзе получил легкие ранения. В связи с этим обстоятельством компания Mercedes-Benz подарила президенту Грузии новый S 600. Кто и с какими целями совершил это покушение, до сих пор остается загадкой.
Небронированные Mercedes W140 тоже спасали своих владельцев. В 1994 году на крупного российского бизнесмена Бориса Березовского было совершено покушение. В результате взрыва начиненного взрывчаткой Opel у входа в офис ЛогоВАЗа погиб водитель Березовского, пострадало 10 человек, среди которых сам Березовский, его охранник и случайные прохожие.
Перед самым покушением организация олигарха Бориса Березовского «Автомобильный российский альянс» разместила огромные деньги в Московском торговом банке, который возглавляла супруга Сергея Тимофеева (криминального авторитета Сильвестра) Ольга Жлобинская. Однако расставаться с деньгами банк не спешил, и у Жлобинской с Березовским возник конфликт, после чего и раздался тот взрыв. Покушение на Березовского вызвало резонанс в СМИ, президент Ельцин заявил о «криминальном беспределе в России», и вскоре Московский торговый банк с процентами вернул средства Березовскому. А затем несколько участников хищения кредитов, в том числе и Жлобинская, были задержаны сотрудниками московского РУОП, однако через трое суток следователи их почему-то отпустили под подписку о невыезде. Дальнейшая их судьба неизвестна. По некоторым сведениям они отбыли в Израиль. Во всяком случае, как установила милиция, у всех задержанных имелись загранпаспорта с открытыми визами в эту страну.
Вскоре после этого случая Борис Березовский пересел в бронированную версию W140. Знаменитая фотография 1997 года лучше всего отражает дух России 1990-х: российский олигарх, бронированный Mercedes, синяя мигалка и Красная площадь. Спустя 16 лет владелец бронированного автомобиля будет найден погибшим в доме бывшей жены неподалеку от Лондона…
Фото из открытых источников
ABW.BY
Оригинальный резервуар Mercedes-Benz 140-466-03-02 Детали подвески и рулевого управления легковых и грузовых автомобилей Детали легковых и грузовых автомобилей
Оригинальный резервуар Mercedes-Benz 140-466-03-02, резервуар Mercedes-Benz 140-466-03-02 Подлинный, хотя они достаточно точны, не на 100%, В том маловероятном случае, если деталь была помещена в отложенный заказ или прекращено, мы сделаем все возможное, чтобы попытаться найти его для вас как можно быстрее. Онлайн-цены продлеваются только онлайн, с эксклюзивными скидками 24 часа, чтобы обслуживать ваших клиентов, сэкономьте 60% на заказе. Досуг Покупки Лучшие онлайн-продажи, флагманские продукты.Оригинальный резервуар Mercedes-Benz 140-466-03-02 bischoffdentistry.com.
в холодной воде. Купите ручку переключения передач American Shifter 300485 (оранжевое пиво и кружка с металлическими хлопьями с зеленым пламенем): корпус — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Монометиловый эфир (метиловый эфир), купите высокоэластичные хлопковые носки для девочек до колена Униформа, женские носки без рукавов с изображением медведя коалы и другие повседневные носки на. БЕСПЛАТНЫЙ ВОЗВРАТ в США: быстрая отправка заказов, он изготовлен из высококачественных материалов, специально подогнанные коврики придают желаемый стиль и душевное спокойствие для ваших заводских ковров, когда случаются разливы. Caroline’s Treasures BB3679Sh5 Розовый поводок или ключница Fila Brasileiro в шахматном порядке, Подлинный резервуар Mercedes-Benz 140-466-03-02 . Фары проектора компьютерные, разработанные для инновационного стиля, устанавливающего тенденции, с использованием последних достижений C. Номер модели: Бюстгальтер Инь Хуэй Иксиа. Флисовая ткань из полиэстера Glacier. если вам нужны более четкие края или трафарет с высококонтрастными цветами. и дополнен многослойным бантом в тон. Мы делаем все возможное, чтобы ответить в течение 24-48 часов (пн-пт). Права на фотографии, использованные при производстве этого продукта, принадлежат Shawna Cameron.Я так восхищен этим красивым и сложным предметом, оригинальным резервуаром Mercedes-Benz 140-466-03-02 , Вес / размеры: БЕЗ крючка (опция), наклейки также можно легко обрезать, чтобы они соответствовали почтовому ящику USPS Priority Mail. Коробка с фиксированной ставкой и работа с некоторыми коробками UPS — или используйте свою коробку, XXL = US 20-22 (пожалуйста, проверьте подробную таблицу размеров на последнем изображении), пачка и соответствующий бантик для волос включены. Roblox The Abominator Vehicle: игрушки и игры, бревна для печи для пиццы из 100% британских твердых пород высшего качества, песок для моделирования Miracle в упаковках различных размеров и цветов.Гарантийный срок : 6 месяцев. Оригинальный резервуар Mercedes-Benz 140-466-03-02 . Ночная рубашка Эльзы Fantasy Little Girls ‘Frozen Fever: одежда и аксессуары.
Универсальный автомобильный светодиодный спрей для выхлопной трубы Spitfire Red Light Flaming Muffler Tip. 1 шт. Ручной насос для топливного бака Подвесной ручной насос Фитинги трубок для караванов-лодок, подлинная сборка противотуманных фар Ford AR3Z-15200-A, подходит для 12-16 Honda CRV, акриловые оконные козырьки, 4 шт., Комплект.Escaner Automotriz Portatil En Español De Carro Auto Diagnostico Universal OBD 2, СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ HONDA GX160 GX200 GX240 GX270 GX340 GX390 ENGINE REP F7TC NEW, Выхлопной глушитель Super Duty из нержавеющей стали круглый полный кабан серый выхлопной глушитель CR- 8PC 1/2 «квадратный привод CR- Набор битов для ударных головок с внутренним шестигранником MO, длина 78 мм, H5-h29. Выдвижной винт крышки бензобака в полированном хромированном корпусе без вентиляции Harley 96-19. Левое зеркало заднего вида TYC 5710232 подходит для Nissan Maxima 2004 года выпуска, крышка запасного колеса Adco Black, размер C для 31 1 / 4 «Шина.TYC 91-96 Oldsmobile Cutlass Ciera Headlight Headlight Left Driver, Honda XR80R xr 80r 1990-2003 гг. Выхлопная система FMF Powercore Aftermarket, 4 PACK # 46 DUDDS DICE ICE ICE SMOKE CLEAR GEM с БЕЛЫМИ ТОЧЕЧНЫМИ КОЛПАЧКАМИ КЛАПАНОВ.
C140: Последний из чрезмерно спроектированных Mercedes
Многим владельцам классических автомобилей Mercedes будет сложно описать свои любимые автомобили, не используя термин «чрезмерно спроектированный». Это что-то очень ценное для них, работа, проделанная над автомобилем, заставляет их чувствовать себя особенными.В зависимости от владельца, этот вид Mercedes меняется от чрезмерно спроектированного к просто спроектированному в период с 1998 по 2000 год. По совпадению 1998 год — это тот же год, когда Mercedes Benz слился с Chrysler. Это также последний год выпуска купе W140 — C140, который многие считают вершиной работы Mercedes.
То же, но разные
Огромное купе было хорошо известно благодаря плавно закрывающимся дверям и зеркалу заднего вида с электроприводом. Характеристики, которые в значительной степени обобщают всю машину, потому что при ее вождении не требовалось ручного труда.От подголовников задних сидений до рулевой колонки, от выдвижных рычагов ремня безопасности до сидений — все было автоматически или управлялось нажатием кнопки.
Рецепт создания этого 5-метрового Мерседеса был таким же, как и раньше: возьмите нынешний флагманский автомобиль, уменьшите количество дверей, компенсируйте добавлением дополнительных игрушек в стандартной комплектации и увеличьте цену примерно на 8000 долларов (с поправкой на инфляцию). Дизайн был утвержден в период с 1987 по 1988 год, и автомобиль, наконец, вышел в 1992 году. Хотя кузов C140 был создан тем же человеком, который отвечал за предыдущую элегантность Mercedes — Бруно Сакко, дизайн купе не имел столько поклонников, сколько его. другая работа.
Вначале, в зависимости от объема двигателя, он назывался 500SEC или 600SEC. После 1993 года он продавался как купе S, а в 1996 году получил значок CL. С этим значком он также получил фейслифтинг. В передний и задний бамперы помимо рестайлинга были встроены датчики «Парктроник». Это означало, что фирменные удлиняющие стержни с задней стороны, которые были в ранних версиях, больше не нужны. Еще одним шагом в современную эпоху стали ксеноновые фары, боковые подушки безопасности и ESP на моделях V12.
Комфортно быстро
Для движения предлагались все три вышеперечисленных двигателя. Первоначально 5,0-литровый V8 с 235 кВт и 470 Нм, а также 6,0-литровый V12 с 290 кВт и 570 Нм. Позже, с 1994 года, был представлен третий агрегат — 4,2-литровый V8 мощностью 205 кВт и 400 Нм. Хотя V12 обладал наибольшей мощностью, он также добавил колоссальные 200 кг к и без того тяжелому 2-тонному автомобилю. Тем не менее, он разгоняется до 100 км / ч за 6,6 с. 5,0-литровый двигатель был на 0,7 с медленнее на 7,3 с, а самый маленький V8 разогнался за 8,3 с.Тем не менее все три обеспечивают достаточное линейное ускорение и с помощью впечатляющего коэффициента аэродинамического сопротивления 0,29, максимальная скорость ограничена 250 км / ч.
Советы по покупкам
При покупке одного из этих гигантских купе нужно отметить несколько вещей. Во-первых, эти двигатели из эпохи Mercedes, когда бензиновые двигатели с впрыском топлива получили биоразлагаемые жгуты. Изоляция может буквально исчезнуть, и оголенные провода будут оголены друг от друга. Проверьте, заменен ли он.Если вы не уверены — это можно легко сделать, физически согнув любой из проводов двигателя — разлагаемые провода мгновенно треснут. В то время как модель V12 — изюминка, она также самая сложная, самая жадная и самая тяжелая. Последняя причина также означает, что он не справляется так же хорошо, как V8. Воздушные насосы, отвечающие за регулировку опор для пиломатериалов и плавное закрывание дверей, также не работают так долго, как хотелось бы владельцам. К счастью, ржавчина — не очень распространенная проблема для них, но если это так, то сначала сдаются крылья и двери.
Цена Mercedes-Benz C140
С 26022 купе, собранным вместе, этот автомобиль переходит в категорию «эксклюзив». Цены начинаются примерно от 4 000 евро и обычно превышают примерно 30 000. Но если вы ищете что-то из категории «VIP» / «Единорог» — было выпущено несколько версий AMG: CL600AMG, S70AMG, S72AMG и S73AMG. Последние три были способны достигать и превышать отметку 300 км / ч. Эти автомобили производились в основном для японского рынка и могут стоить более 90 000 евро.
не включает расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, сборы в пункте назначения, налоги, право собственности, регистрацию, подготовку и документальные сборы, бирки, затраты на оплату труда и установку, страховку и дополнительное оборудование, продукты, пакеты и аксессуары. Доступность дополнительного оборудования может отличаться. Технические характеристики, комплектация, опции и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Чтобы получить полную информацию о предложениях и ценах, посетите местный дилерский центр Mercedes-Benz Vans.Фактическая цена автомобиля может отличаться в зависимости от дилера. Цена будет варьироваться в зависимости от окончательной согласованной цены и условий, согласованных между продавцом и покупателем. Плата за выбросы может варьироваться в зависимости от юрисдикции. Показана дополнительная и европейская модель.
Начиная с цен представляют модели газовых двигателей. Не включает расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, сборы по месту назначения, налоги, право собственности, регистрацию, сборы за подготовку и оформление документов, бирки, оплату труда и установку, страхование и дополнительное оборудование, продукты, пакеты и аксессуары.Доступность дополнительного оборудования может отличаться. Технические характеристики, комплектация, опции и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Чтобы получить полную информацию о предложениях и ценах, посетите местный дилерский центр Mercedes-Benz Vans. Фактическая цена автомобиля может отличаться в зависимости от дилера. Цена будет варьироваться в зависимости от окончательной согласованной цены и условий, согласованных между продавцом и покупателем. Плата за выбросы может варьироваться в зависимости от юрисдикции. Показана дополнительная и европейская модель.
ОТКРЫТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
Рекомендуемая производителем розничная цена
не включает расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, сборы в пункте назначения, налоги, право собственности, регистрацию, подготовку и документальные сборы, бирки, затраты на оплату труда и установку, страховку и дополнительное оборудование, продукты, пакеты и аксессуары.Фактическая цена автомобиля может отличаться в зависимости от дилера.
Оценщик платежей не является рекламой или предложением конкретных условий кредита, и фактические условия могут отличаться. Суммы платежей представлены только в иллюстративных целях и могут быть недоступны. Не все модели доступны во всех штатах. Фактическая цена автомобиля может отличаться в зависимости от дилера.
Финансовые операции:
Расчетная сумма предполагаемого ежемесячного платежа основана на выбранном специальном предложении или вводимых вами переменных, рекомендованной розничной цене производителя (MSRP) для выбранного автомобиля, выбранном вами сроке, введенном авансовом платеже (по умолчанию 10% от Рекомендуемая производителем розничная цена), годовая процентная ставка (APR), которую вы выбираете, и любая чистая сумма обмена.Отображаемая смета оплаты не включает налоги, право собственности, лицензионные и / или регистрационные сборы. Сумма платежа носит исключительно иллюстративный характер. Фактические цены могут отличаться в зависимости от дилера. Суммы платежей могут отличаться из-за различных факторов, таких как сборы, специальные предложения, скидки, срок, первоначальный взнос, годовая процентная ставка, чистая компенсация и применимая налоговая ставка. Фактическая годовая процентная ставка основана на доступных программах финансирования и кредитоспособности клиента. Не все клиенты будут иметь право на кредит или самую низкую ставку. Пожалуйста, свяжитесь с авторизованным дилером Mercedes-Benz, чтобы узнать актуальные цены, подробности программы и текущие условия.
Сделок аренды:
Сумма, подлежащая оплате при подписании — это сумма, которую арендатор должен уплатить до или при подписании договора аренды или путем доставки автомобиля. Отображаемая сумма, подлежащая оплате при подписании, является приблизительной и не включает налоги, право собственности, лицензионные и / или регистрационные сборы. Он включает в себя платеж за первый месяц, комиссию за приобретение и первоначальный взнос за вычетом чистой суммы обмена. Показанный расчетный ежемесячный платеж основан на введенных переменных, рекомендованной розничной цене производителя (MSRP) для выбранного автомобиля или общей стоимости сборки для автомобиля, который вы проектируете, выбранном вами сроке, введенном авансовом платеже (по умолчанию 10% от Рекомендуемая производителем розничная цена (MSRP) или Total Build), выбранный вами годовой пробег, любая чистая сумма обмена и текущая программа аренды Mercedes-Benz Financial Services.В зависимости от платежеспособности может потребоваться залог. Отображаемая смета оплаты не включает налоги, право собственности, лицензионные и / или регистрационные сборы. Сумма платежа носит исключительно иллюстративный характер. Суммы платежей могут отличаться из-за различных факторов, таких как доступные программы аренды, сборы, специальные предложения, скидки, срок, первоначальный взнос, чистая компенсация, применимая налоговая ставка и кредитоспособность клиента. Не все клиенты будут иметь право на кредит или на самую низкую сумму платежа. Пожалуйста, свяжитесь с авторизованным дилером Mercedes-Benz, чтобы узнать подробности программы и актуальные условия.
Эта цена указывает дополнительную ежемесячную стоимость, которая будет добавлена к сумме ежемесячного платежа, если вы выберете эту функцию, пакет или опцию. Эта стоимость округляется до ближайшего целого доллара.
Показанные модели могут включать опции / пакеты, не входящие в стандартную комплектацию Sprinter MY21 или Metris MY21. Технические характеристики могут быть изменены.
Существует множество юридических требований, касающихся буксировки прицепа, например.ограничения скорости. Во многих штатах требуется отдельная функциональная тормозная система для вашего прицепа после превышения определенного предела веса. Из соображений безопасности рекомендуется использовать на всех прицепах отдельную функциональную тормозную систему. Убедитесь, что комбинация вашего автомобиля и прицепа соответствует местным законам. Это означает не только то, где вы живете, но и то, куда вы едете. Информацию об этом можно получить в полиции и местных властях.
При буксировке прицепа соблюдать следующее:
Практикуйтесь в движении на поворотах, остановке и движении задним ходом в местах, где нет движения.
Действительно только для микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter 2020 года выпуска (кроме шасси с кабиной Sprinter). Только квалифицированные коммерческие клиенты. Финансирование в размере 2,9% годовых на 24 месяца по цене 42,94 доллара в месяц на каждую финансируемую 1000 долларов США и финансирование в размере 2,9% годовых на 36 месяцев из расчета 29,04 доллара в месяц на каждую финансируемую тысячу долларов. Исключая аренду и контракты на воздушные шары, а также клиентов Национального флота. Доступно только у участвующих официальных дилеров Mercedes-Benz Vans через Mercedes-Benz Financial Services (MBFS). Транспортные средства должны быть доставлены до 30 июня 2021 г. Конкретные автомобили могут быть заказаны в зависимости от наличия. При условии одобрения кредита MBFS. Фактические ставки, условия, первоначальный взнос и право на участие в программе будут определяться кредитной командой MBFS на основании кредитоспособности клиента. Тарифы или условия программы могут быть изменены, или программа может быть прекращена в любое время по собственному усмотрению MBFS. Тариф применяется только к коммерческим фургонам Mercedes-Benz. Для участия в конкурсе общая финансируемая сумма не может превышать 110% от рекомендованной рекомендованной производителем стоимости.Обратитесь к официальному дилеру Mercedes-Benz Vans для получения полной информации об этом и других финансовых предложениях. Предложение действительно до 30 июня 2021 года.
Mercedes PRO доступен для США, Гавайев и Аляски с новым Sprinter (начиная с 19 модельного года). Свяжитесь с официальным дилером Mercedes-Benz или Freightliner Sprinter для получения дополнительной информации. Чтобы не отвлекаться от вождения, запрещается использовать приложение Mercedes PRO connect во время управления автомобилем, чтобы не отвлекаться от управления автомобилем.При использовании во время управления автомобилем существует повышенный риск подвергнуть опасности себя и других. Пожалуйста, соблюдайте местные законы и ограничения. Доступность услуг в дополнение к интегрированному коммуникационному модулю для цифровых услуг (LTE) зависит от зоны покрытия сети провайдера мобильной сети. Коммуникационный модуль для цифровых услуг (LTE) недоступен на Виргинских островах США и Пуэрто-Рико.
Показанные модели могут включать опции / пакеты, не входящие в стандартную комплектацию Sprinter MY19.Технические характеристики могут быть изменены.
Mercedes 1929 года выпуска может продать на аукционе до 9 миллионов долларов на этой неделе — Robb Report
На аукционе
Artcurial 2020 Rétromobile, который состоится 7 февраля в Париже, будет представлено 157 автомобилей. Основные моменты включают в себя 1929 Mercedes-Benz 710 SS 27/140 / 200hp Sport Tourer, приписываемый Fernandez & Darrin, который оценивается в 6,6-8,8 миллиона долларов. Судя по всему, он был отправлен во Францию после того, как Mercedes-Benz показал его на своем стенде на Нью-Йоркской национальной автомобильной выставке 1930 года.
Mercedes-Benz 710 SS 27/140 / 200hp Sport Tourer 1929 года выпуска, который будет выставлен на аукцион. Фото Петера Сингхофа, любезно предоставлено Artcurial.
Изящные крылья, изгибающиеся над колесами, указывают на работу Говарда «Датч» Даррина, известного американского производителя кузовов, который базировался в Париже в начале 1930-х годов. «Крылья [крылья] очень особенные, а общая линия автомобиля очень Дарринская, — говорит Матье Ламур, управляющий директор автомобильного отдела Artcurial.«Это типично для его проектов». Огромный, аэродинамический и быстрый, с максимальной скоростью около 124 миль в час, Mercedes-Benz 1929 года сохранил свой оригинальный кузов и двигатель и никогда раньше не продавался на аукционах.
Этот образец никогда раньше не выставлялся на аукционах. Фото Петера Сингхофа, любезно предоставлено Artcurial.
Другие сокровища включают Alfa Romeo 6C 2300 B Lungo Cabriolet 1938 года производства Worblaufen, оценочная стоимость которого составляет от 1,3 до 1,9 миллиона долларов.Документация и состояние имеют значение для довоенных автомобилей, и этот подходит по обоим пунктам. Сохранились записи, которые описывают предысторию этого автомобиля — переписку между Фрицем Рамсайером из Ворблауфена, швейцарского производителя кузовов, и его клиентом, показывающую, что они вели переговоры о создании Alfa Romeo.
Предлагается Alfa Romeo 6C 2300 B Lungo Cabriolet 1938 года выпуска от Ворблауфена. Фото: предоставлено Artcurial.
Что касается состояния, то она оригинальна вплоть до кожаного салона, который заместитель директора автомобильного департамента Artcurial Пьер Новикофф сравнивает с винтажной сумкой Hermès: «Очень мягкая кожа, очень хорошо патинированная. «Благодаря цепочке из четырех исключительно осторожных владельцев, автомобиль с алюминиевым кузовом прошел через восемь десятилетий своего существования, прежде чем дебютировал на аукционе с Artcurial.
Этот гоночный автомобиль участвовал в гонках «24 часа Ле-Мана» в 1993 и 1995 годах. Фото: предоставлено Artcurial.
Если вы предпочитаете что-то, сделанное ближе к концу прошлого века, рассмотрите Jaguar XJ220 C Le Mans 1993 года, оцененный в 999 900–1,4 миллиона долларов. Это идеал коллекционера.
Кабина Jaguar XJ220 C Le Mans 1993 года выпуска, который будет доступен на аукционе Rétromobile на этой неделе. Фото: предоставлено Artcurial.
Машина участвовала в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана» дважды, в 1993 и 1995 годах, и, хотя механические проблемы не позволили ей пересечь финишную черту оба раза, она не попала в аварию. Таким образом, это настоящая гоночная машина Ле-Мана, во многом оригинальная.
Почему Mercedes-Benz S-Class выдерживает и сияет
Мерседес-Бенц
Если кому-то сказать, что вы водите S-класс, вы обнаружите половину вашего типа личности Майерс-Бриггс. Все остальное сделают ваши туфли и часы. Это почему? Как S-класс стал одновременно клинической чертой личности и генеральным директором роскоши для руководителей?
Флагман Штутгарта сделал это так же, как Jeep Wrangler и Ford Mustang стали репрезентативными символами своих сегментов: непрерывные десятилетия специализации и непоследовательная конкуренция. S-класс также добавил непоколебимую приверженность технологиям, которые в свое время не обращали внимания ни на стоимость, ни на моду: первый автомобиль с зонами деформации (1959 г.), сначала с установленным на заводе CD-плеером (1985 г.), сначала с аварийным тормозом. Assist (1996), первая семиступенчатая автоматическая установка в стандартной комплектации (2003).S-класс стал синонимом передовых технологий, так что даже когда Mercedes не выходит на рынок первым, как с ABS или подушками безопасности, бренд получает признание.
Большинство автомобильных систематиков объявляют W116 1972 года происхождением линейки, поскольку это первая модель с обозначением типа S-класса. Более ранними версиями были W180 Ponton 1954 г., W111 Fintail 1959 г. и Stroke 8 1965 г.
Однако давайте запутаем эту историю происхождения. Когда компания Mercedes впервые применила букву S к моделям после Второй мировой войны на автомобилях 170 S 1949 года и 300 S 1951 года, в книге Джеймса Тейлора Mercedes-Benz S-Class 1972–2013 объясняется: «В каждом случае это явно обозначало Special.«В то время прилагательное относилось к специальным версиям стандартных седанов, обычно роскошным купе и кабриолетам.
В 1950-е годы произошли сдвиги в значении. Тейлор пишет: «Предложение S для Special постепенно уступало место идее S, означающей Sonderklasse или Special Class, не в последнюю очередь потому, что немецкий производитель DKW [одна из четырех компаний-предшественников, объединившихся для создания Audi] на самом деле именно так назвали одну из своих машин — DKW Sonderklasse.Mercedes не возражал, и эта интерпретация буквы S будет той, которая будет перенесена в 1960-е ».
Переход не был капризным. Эти седаны Mercedes 1950-х годов сразу же утвердили принципы духа S-класса. Mercedes 180 1953 года улучшил безопасность за счет конструкции «три бокса» на цельном шасси, обеспечивающем дополнительную защиту пассажирского отсека. Mercedes 220 1959 года стал первым серийным легковым автомобилем с зонами деформации. С технической точки зрения, 220 SE 1958 года — это первый серийный легковой автомобиль с зонами деформации. для Spezial Einspritzung , Special Injection — подобран впрыск топлива Bosch, полученный от 300 SL. Car and Driver ‘ s Обзор 220 SE 1960 года: «Детали и отделка автомобиля, однако, великолепны. Внутри и снаружи отделка и установка всех панелей, аксессуаров, отделки и окраски безупречны. , подчеркивая тот очевидный факт, что этот — это качественный автомобиль ».
Тем не менее, S не поставил 200 на вершину диапазона. Эта честь досталась седану 300, который генеральный директор Mercedes Уильям Хаспел задумывал в 1947 году как «автомобиль, который снова позолотил имя Mercedes-Benz. «Разработанный на Нюрбургринге, 300 был самым быстрым серийным немецким автомобилем с момента его запуска в 1951 году. Как указано в книге Бернд Кёлинг« Mercedes-Benz, 1950-е, 300 и 300S, Sc », британский журнал Autocar писал: «Мерседес-Бенц 300» явно является очень сильным конкурентом в пользу самых взыскательных международных покупателей, которым он понравится благодаря своим характеристикам, деталям отделки и оснащению ».
Знаменитости и главы государств купили 300 штук.Так поступил и Папа Иоанн XXIII. Немецкий лидер Конрад Аденауэр использовал шесть в течение своего 14-летнего срока пребывания в должности, настолько привязавшись к машине, что вся серия 300 была названа «Аденауэровский Мерседес».
Похоже на S-класс, правда? Нейн . Седан 300 не получил даже обозначения S до 300 SE 1961 года, превратив модель в более красивую, более мощную версию 200 SE и мост к новой флагманской серии 600. Когда это произошло, Spezialen создал больше дизайна, безопасности и технических предшественников формулы S-класса, которую мы считаем само собой разумеющейся. Модель 300 SE представила в основной модельный ряд модели с регулируемой пневматической подвеской и модели с длинной колесной базой. Основываясь на обширных краш-тестах, W111 включал в себя мягкую приборную панель, складную рулевую колонку и дверные замки с клиновыми штифтами с двумя предохранительными фиксаторами каждый. W108 1966 года был первым Mercedes с автоматической регулируемой пневматической подвеской.
Mercedes наконец-то собрал все воедино в W116 S-класса 1972 года, создав то, что он назвал «значительным обновлением с точки зрения ходовых характеристик, дизайна и технологий безопасности» по сравнению с победившими предшественниками.Однако жизненно важный момент заключается в следующем: к 1972 году S-класс создавался уже 21 год.
Начиная с этой нотариально заверенной даты, вот краткий список основных моментов и вех в почти 50-летнем периоде развития технологий, безопасности и возможностей:
Автомобиль и водитель
W116 (1972–1980) не был первым автомобилем с антиблокировочной системой тормозов всех четырех колес. Mercedes продемонстрировал систему в 1970 году, но Chrysler Imperial 1971 года и его система Sure-Brake превзошли Mercedes по производству.Но W116 S-класса 1978 года дебютировал с лучшей системой ABS для мирового потребления. В том же году 300 SD для США и Канады стал первым седаном класса люкс с турбодизельным двигателем. W116 представил в модельном ряду огромное рулевое колесо из черного пластика с четырьмя спицами. Модель также разместила бензобак над задней осью и переместила запаску под багажник, чтобы защитить бак при столкновении.
W126 (1979–1991) не был первым серийным автомобилем, предлагающим подушки безопасности; GM и Ford поступили так много лет назад, но потом прекратили.Но эта высшая точка в классическом модельном ряду вернула на рынок подушки безопасности в 1982 году и стала первым автомобилем с преднатяжителями ремней безопасности. В 1987 году W126 дебютировал с антипробуксовочной системой для европейцев, в том же году Toyota установила ее на седан JDM Crown. Подвеска занижала автомобиль на дюйм на скорости выше 85 миль в час. Mercedes начал краш-тесты с компенсацией лобового столкновения с W126. Когда дверь открывалась, под дверью зажигались маленькие лампочки, освещавшие землю.
W140 (1991–1998) не был первым автомобилем с электронной системой контроля устойчивости; Система динамического контроля устойчивости BMW дебютировала в 1992 году.Но W140 помог водителям с помощью системы экстренного торможения, навигации APS, голосового управления Linguatronic, плавно закрывающихся дверей и первого серийного V-12 бренда. W140 был первым автомобилем с четырехзонным климат-контролем, температура поддерживалась стеклопакетами. Инженеры выбирали материалы с учетом того, что автомобиль скоро придет в негодность, на каждой пластиковой детали проштампован типовой код для утилизации. Агентство по охране окружающей среды США присвоило W140 награду за защиту стратосферного озона.
Автомобиль и водитель
W220 (1998–2005) был настолько важным и сложным, что мы рассмотрели его отдельно. Он дебютировал с пятью технологическими столпами: Pre-Safe, GPS-навигация COMAND, пневматическая подвеска Airmatic, Distronic и Active Body Control от двухдверного CL. W220 также положил начало широко распространенному и устойчивому применению деактивации цилиндров — после того, как Sturtevant, Genral Motors, Alfa Romeo и Mitsubishi попробовали и бросили — и установил светодиодные указатели поворота в корпусах боковых зеркал.
W221 (2005–2013) ускорил использование кремниевых средств помощи водителю с помощью системы Attention Assist, мониторинга слепых зон, предупреждения о выезде с полосы движения, помощи при ограничении скорости и помощи при ночном видении.Усовершенствованная команда COMAND переместила селектор передач на рычаг Fingertip Select на рулевой колонке. Компания переманила дизайнера интерьеров Audi Штефана Зилаффа, чтобы тот помог повысить качество материалов и дизайна интерьера.
W222 (2013 – настоящее время) запустил в производство интерьер, достойный концептуального автомобиля, и стал первым серийным автомобилем с полностью светодиодным освещением. Передовые технологии, такие как автоматическое вождение и система помощи при боковом ветре, требовали высокоскоростного оптоволоконного кабеля FlexRay и процессора Intel Atom. Он возродил имя Maybach — на этот раз правильно — и представил Magic Body Control, первую проактивную подвеску на основе камеры, которая сканирует дорогу впереди, чтобы подготовить подвеску.В салоне автомобиля ионизирован воздух и распылен фирменный парфюм. А где еще вы могли бы пойти за ароматизированными ионами?
Возвращаясь к моделям 170 S 1949 и 300 1951, философия S-класса — если не торговая марка — зародилась на вершине мира, и с тех пор она по большей части существует. Вот что делает S-класс особенным. Были спотыкания, некоторые серьезные. Но преданность «автомобилю, который позолочил имя Mercedes-Benz» все еще проявляется. Мы ожидаем, что W223 сделает это заново.
И ничего больше Sonderklasse , чем это.
Mercedes Benz E320 C320 S430 722.6 5G OEM 1402773801 тела клапана передачи — гараж OZ
Описание
722. 6 Корпус клапана трансмиссии
Этот элемент используется, но находится в хорошем рабочем состоянии, с некоторыми нарушениями нормального износа (подробности см. На рисунках). Если у вас возникнут какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам.
Номер детали: 1402773801
*** Пожалуйста, убедитесь, что номера деталей совпадают с *** (ПОКУПКА ИХ ПО ГОДУ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОДЕЛЬ ТОЛЬКО НЕ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ СОВМЕСТИМОСТЬ С ВАШИМ АВТОМОБИЛЕМ.ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТ СООТВЕТСТВИЕ НОМЕРУ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ЛЮБОГО УСТРОЙСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННОГО С ТОМ НА ЧАСТИ ИХ АВТОМОБИЛЯ.)
Эта запчасть совместима с 213 транспортными средствами. Примечания Год Марка Модель Отделка двигателя 1998 Mercedes-Benz CLK320 Base Coupe 2-Door 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Безнаддувный 1998 Mercedes-Benz E55 AMG Base Sedan 4-Door 5.5L 5439CC 332Cu. В. V8 GAS DOHC Безнаддувный 1998 Mercedes-Benz ML320 Base Sport Utility 4-дверный 3,2 л 3199CC V6 GAS OHV Безнаддувный 1998 Mercedes-Benz ML320 Base Sport Utility 4-дверный 3. 2L 3199CC V6 GAS SOHC Безнаддувный 1998 Mercedes-Benz ML430 Base Sport Utility 4-дверный 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Безнаддувный 1998 Mercedes-Benz S500 Base Sedan 4-дверный 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Безнаддувный 1998 Mercedes- Benz S600 Base Sedan 4-дверный 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Безнаддувный 1998 Mercedes-Benz SL500 Base Convertible 2-дверный 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Безнаддувный 1998 Mercedes-Benz SL600 Base Convertible 2-дверный 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Безнаддувный 1998 Mercedes-Benz SLK230 Kompressor Convertible 2-Door 2.3L 2295CC l4 ГАЗ DOHC Supercharged 1997 Mercedes-Benz C230 Base Sedan 4-дверный 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Безнаддувный 1997 Mercedes-Benz C230 Kompressor Elegance Sedan 4-дверный 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged 1997 Mercedes-Benz C230 Kompressor Sport Sedan 4-дверный 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged 1997 Mercedes-Benz C280 Base Sedan 4-дверный 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Безнаддувный 1997 Mercedes-Benz C280 Elegance 4-дверный 2. 8L 2799CC 171Cu. В. l6 ГАЗ DOHC Безнаддувный 1997 Mercedes-Benz CLK320 Elegance Convertible 2-Door 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Безнаддувный 1997 Mercedes-Benz CLK320 Elegance Coupe 2-дверный 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Безнаддувный 1997 Mercedes-Benz E500 Base Sedan 4-Door 5.0L 4973CC 303Cu. В. V8 GAS DOHC Безнаддувный 1997 Mercedes-Benz S500 Base Coupe 2-дверный 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Безнаддувный 1997 Mercedes-Benz S500 Base Sedan 4-дверный 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Безнаддувный
1999 Mercedes-Benz CLK430 Base Coupe 2-Door 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Безнаддувный 1999 Mercedes-Benz E55 AMG Base Sedan 4-Door 5.5L 5439CC 335Cu. В. V8 GAS SOHC Безнаддувный 1999 Mercedes-Benz G500 Base Sport Utility 4-дверный 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Безнаддувный 1999 Mercedes-Benz ML320 Base Sport Utility 4-дверный 3.2L 3199CC V6 GAS OHV Безнаддувный 1999 Mercedes-Benz ML320 Base Sport Utility 4-дверный 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Безнаддувный 1999 Mercedes-Benz ML430 Base Sport Utility 4-дверный 4. 3L 4266CC V8 GAS SOHC Безнаддувный 1999 Mercedes-Benz S430 Base Sedan 4-дверный 4.3L 4266CC 260Cu. В. V8 GAS SOHC Безнаддувный 1999 Mercedes-Benz S500 Base Sedan 4-дверный 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Безнаддувный 1999 Mercedes-Benz S500 Base Sedan 4-дверный 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Безнаддувный 1999 Mercedes-Benz S600 Base Седан 4-дверный 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Безнаддувный 1999 Mercedes-Benz SL500 Base Convertible 2-дверный 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Безнаддувный 1999 Mercedes-Benz SL600 Base Convertible 2-дверный 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Безнаддувный 1999 Mercedes-Benz SLK230 Kompressor Convertible 2-дверный 2.3L 2295CC l4 ГАЗ DOHC Supercharged 1998 Mercedes-Benz C230 Base Sedan 4-дверный 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Безнаддувный 1998 Mercedes-Benz C230 Classic Sedan 4-дверный 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged 1998 Mercedes-Benz C230 Kompressor Elegance Sedan 4-дверный 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged 1998 Mercedes-Benz C230 Kompressor Sport Sedan 4-дверный 2. 3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged 1998 Mercedes-Benz C280 Base Sedan 4-дверный 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Безнаддувный 1998 Mercedes-Benz C280 Elegance Sedan 4-дверный 2.8L 2799CC 171Cu. В. l6 ГАЗ DOHC Естественно
Многое другое!
Состояние: Б / У Примечания продавца: «Убедитесь, что номера деталей совпадают». Страна / регион производства: Германия Марка: Mercedes-Benz Развязка Номер детали: 722.6 5G Тип привода: 4WD, AWD, RWD Номер детали производителя: 1402700561 / A1402700561 / A 140270 05 61 0561 Гарантия: 30 дней Другая часть номер: 1402773801 / R1402773801 / R 140277 38 01
Обычно отправляется в течение 1/2 рабочих дней
Расшифровка стенограммы
, эпизод 140: Мерседес Поллмайер о создании напряжения
Для тех из вас, кто предпочитает читать, чем слушать, сегодня у нас есть отрывок из расшифровки стенограммы 140-го эпизода подкаста TrainingBeta: Мерседес Поллмайер о тренировках по мобильности и технике. Вы можете найти всю расшифровку стенограммы и аудио на странице эпизода. В интервью Нили рассказывает Mercedes о том, почему нам, как скалолазам, так не хватает мобильности, как часто мы должны заниматься мобильностью, чтобы оставаться здоровыми, и о различных упражнениях на мобильность, которые она использует со своими клиентами.
Концепция напряжения тела кажется достаточно простой для понимания, но в напряжение и осознание тела идет больше, чем вы думаете. Как часто вы замечаете напряжение, которое создаете на стене? Как мы создаем и применяем разные уровни напряжения к разным движениям и типам лазания?
В этом отрывке Mercedes разбивает:
Как осознать создаваемое вами напряжение тела
Применение разных уровней напряжения к разным движениям
Как осознание создаваемого вами напряжения помогает вам изменить то, как вы двигаетесь по стене
Не забудьте посмотреть всю серию или расшифровку стенограммы! Если вы заинтересованы в тренировках для скалолазания, ознакомьтесь с нашими программами по лазанию по маршруту, Сила и мощь боулдеринга и Сила пальцев.
Расшифровка стенограммы эпизода 140
27:23 Мерседес Поллмайер : Я думаю, если вы сможете понять свое телесное осознание, свое собственное движение и свой образ мышления, это изменит то, насколько хорошо вы двигаетесь по стене. Качество движения будет разным в зависимости от типа местности, на которой вы находитесь, от типа боулдеринговых проблем или спортивного маршрута, по которому вы идете, даже от трейда. Каждая из этих вещей требует разного качества движения, и это то, что меня действительно интересует прямо сейчас. Когда вас просят ехать по нависающему маршруту, а вы находитесь на очень маленьких извилистых зацепках, какое качество вас просят сделать, чтобы сделать это движение максимально эффективным? Это немного туманно. Можно было бы о многом подумать и поговорить, но это то, что меня действительно интересует прямо сейчас.
Нили Куинн : Итак, как нам об этом говорить? Каковы основные моменты для людей прямо сейчас?
Mercedes Pollmeier : На PCC я говорил о напряжении. Я думаю, что напряжение довольно легко понять. Однако не все действительно понимают свое собственное напряжение, поэтому, какое напряжение они сами могут создать при определенных движениях или даже когда вы стоите. Мы выполняли упражнение стоя, и я попросил людей со временем усилить свое напряжение. Это будет счет от 1 до 5, и я попросил людей создать такое же напряжение в своем теле, просто стоя там, а затем мы применили это к движению по земле, поэтому мы выполняли передвижение и просили их дать мне напряжение 2.Если бы мы сделали 1-5, 5 было бы самым высоким напряжением, которое они могли бы создать, 1 — очень расслабленным. Как будет ощущаться 3-е напряжение в теле во время движения? На что будет похожа двойка? Мы работали над этими числами, пока передвигались, а затем я попросил их сделать это на стене, когда они вернутся домой, и люди на самом деле писали мне по электронной почте после PCC и сказали мне, что они могли почувствовать гораздо больше того, что их тело действовало в данный момент, и их клиентам было легче объяснить, какое напряжение должно ощущаться в теле. Итак, на нависающей трассе, возможно, это немного 5 натяжений и 1, потому что нависающие мы в основном динамичны, пытаясь зацепиться. Это наиболее эффективное сочетание этих двух вещей. Вот когда мы говорим о потоке. Поток движения. Переход от 1 к 5, когда вы фиксируете захват. По сути, это некое самосознание, которое вы могли бы проявить во время лазания, например: «Какое напряжение я сейчас придаю этому движению? Сколько требуется? »Я думаю, что некоторые из них являются самостоятельными исследованиями.
Нили Куинн : Да, как количественно оценить эти вещи, которые, как вы сказали, туманны.Что вы имели в виду, когда сказали: «Вы можете ехать по нависающей дороге, и это может быть 5 и 1?» Что ты имеешь в виду?
Mercedes Pollmeier : Думаю, когда я еду по нависающей трассе, мое тело постоянно напрягается. Если вам нужно сделать большой шаг, вы должны быть динамичными. Чтобы быть динамичным, если у вас слишком много напряжения, вы не сможете взорваться. Где-то в вашем теле должно быть какое-то расслабление, чтобы создать это эластичное качество в ваших сухожилиях, чтобы оно уменьшало ваше напряжение в достаточной степени, например, в достаточной степени снижало его.Может быть, именно ваши бедра, локти или плечи могут вызвать эту взрывную реакцию. Как только вы нажмете эту задержку, вы должны снова создать все напряжение, чтобы иметь возможность поддерживать эту задержку. Это напряжение постоянно движется вперед и назад.
Программы обучения
от TrainingBeta
Вы хотите хорошо продуманную и простую программу тренировок, которая быстро сделает вас сильнее? Вот что мы можем предложить на TrainingBeta…
Другие статьи, которые могут вам понравиться:
TrainingBeta — это сайт, посвященный тренировкам по скалолазанию.Мы предоставляем ресурсы и информацию о тренировках для маршрутов, боулдеринге, силе пальцев, умственных тренировках, питании для альпинистов и обо всем, что между ними.
VIN — это англоязычная аббревиатура, расшифровывающаяся как «Vehicle Identification Number», или «Идентификационный Номер Транспортного Средства». Не существует двух транспортных средств, имеющих одинаковый VIN. Если такое обнаружено, значит на одном из автомобилей VIN «перебит», то есть полнотью или частично злоумышленниками исправлены некоторые символы.
До введения стандарта ISO 3779-1983, различные заводы использовали свои методы маркировки автомобилей, что могло привести к появлению автомобилей с одинаковыми номерами. В настоящее время практически все мировые автопроизводители маркируют свои автомобили согласно этого стандарта, однако встречаются и исключения. Например японские автомобили, произведенные для внутреннего рынка Японии не имеют VIN. Также европейские автоконцерны не полностью соблюдают положения стандарта. В России маркировка транспортного средства соответствует ГОСТ Р 51980-2002.
Структура VIN
VIN обязательно состоит из 17 знаков. используются только следующие символы латинского алфавита и арабские цифры:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z
Использовать буквы: I, O, Q — запрещено, так как их можно спутать с цифрами 1, 0, а также перепутать между собой.
VIN делится на 3 части:
WMI (World Manufacturers Identification) — мировой индекс изготовителя
VDS (Vehicle Description Section) — описательная часть
VIS (Vehicle Identification Section) — отличительная часть
Для транспортных средств, годовой выпуск которых превышает 500 единиц, структура VIN приведена в таблице 1.
Таблица 1. Структура VIN для крупносерийных транспортных средств
I
II
III
IV
WMI
1
Мировой индекс производителя
Производитель, марка и тип транспортного средства
2
3
VDS
4
Описание автомобиля
Линия, серия, тип двигателя, разрешенная максимальная масса, тип тормозной системы и системы пассивной безопасности, тип шасси, тип кабины и кузова
5
6
7
8
9
Контр. символ
VIS
10
Модельный год
11
Завод
12
Серийный номер
13
14
15
16
17
I — секция VIN, II — позиция символа, III — название символа (группы символов) VIN, IV — содержание.
WMI
WMI состоит из 3-х знаков и однозначно идентифицирует изготовителя ТС. Первый символ характеризует географическую зону, второй — страну в этой зоне, третий — конкретного изготовителя автомобиля.
В качестве примера приведу таблицу кодирования WMI для Африки (таблица 2.). Так, WMI=’AAD’ имеют автомобили Land Rover, собираемые в ЮАР, WMI=’EFA’ — мозамбикские Fiat Ducato.
Еще раз, обратите внимание: WMI характерезует именно производителя, но не определяет однозначно марку автомобиля. Транспортные средства разных марок могут иметь одинаковый WMI. Хороший пример — калининградский «Автотор» (WMI=»X4X’, марки автомобилей: Kia, Hummer, BMW и т.д.). В то же время автомобили одной марки могут иметь разные WMI. Например для Audi WMI=’TRU’, ‘WA1’, ‘WAU’ и т.д.
Таблица 2. Принцип формирования WMI
Регион
1-й символ
2-й символ
Страна
Африка
A
A-H
ЮАР
J-N
Кот-д’Ивуар
B
A-E
Ангола
F-K
Кения
L-R
Танзания
C
A-E
Бенин
F-K
Республика Мадагаскар
L-R
Тунис
D
A-E
Египет
F-K
Морокко
L-R
Замбия
E
A-E
Эфиопия
F-K
Мозамбик
F
A-E
Гана
F-K
Нигерия
VDS
VDS состоит из шести знаков и описывает характеристики автомобиля. Последовательность символов и заложенные в них характеристики определяются изготовителем. Обычно здесь заложена информация о модели автомобиля, типе кузова, комплектации, двигателе и т.д.
Зачастую на 9й позиции VIN (6й позиции VDS) указывается так называемый контрольный символ, который в некоторой степени защищает от «перебивки» VIN: ведь в этом случае контрольный символ необходимо «перебить» тоже.
VIS
VIS состоит из восьми знаков и замыкает VIN. Последние 4 символа обязательно должны быть цифрами. Обычно первый символ VIS (10й символ VIN) несет в себе информацию о модельном годе автомобиля (надо отметить, что модельный год как правило опережает год календарный и начинается не 1го января, а как правило в октябре-ноябре, а то и в августе (для Audi/Volkswagen) предыдущего календарного года). Второй символ VIS (11й символ VIN) может содержать информацию о заводе-изготовителе данного ТС. Однако информация о модельном годе и заводе-изготовителе не закреплена жестко стандартом, а лишь рекомендована. Большинство производителей придерживаются данных рекомендаций, но некоторые от них отступают. Например Peugeot и Mazda не указывают в VIN модельный год вообще, а европейское отделение Ford указывает на 10й позиции VIN календарный год выпуска, а на 11й — месяц выпуска.
VIN мелкосерийных авто
В мире существует достаточно большое количество мелких автопроизводителей. В основном, это предприятия, которые занимаются выпуском спецтехники (различные прицепы спецназначения, дорожная техника и т.д.) либо переоборудованием автомобилей (буровые установки, спецлаборатории, бетоносмесители, автокраны и т.д.). Для таких предприятий выделяется один WMI (для страны), а для однозначного определения автопроизводителя используется WMI-суффикс (12-14 символы VIN / 3-5 символы VIS). Третий символ WMI равен ‘9’ (это признак того, что транспортное средство относится к мелкосерийному производству).
Для транспортных средств, годовой выпуск которых не превышает 500 единиц, структура VIN приведена в таблице 3.
Таблица 3. Структура VIN для мелкосерийных транспортных средств
I
II
III
IV
WMI
1
Мировой индекс производителя
Производитель, марка и тип транспортного средства
2
3
VDS
4
Описание автомобиля
Линия, серия, тип двигателя, разрешенная максимальная масса, тип тормозной системы и системы пассивной безопасности, тип шасси, тип кабины и кузова
5
6
7
8
9
Контр. символ
VIS
10
Модельный год
11
Завод
12
WMI суффикс
13
14
15
Серийный номер
16
17
I — секция VIN, II — позиция символа, III — название символа (группы символов) VIN, IV — содержание.
Определение модельного года
См. также информацию о VIS. Производители Европы и Азии не всегда придерживаются стандарта. Кодировка модельного года в соответствии со стандартом ISO 3779-1983 приведена в таблице 4. Кодировка повторяется с периодичностью 30 лет.
Таблица 4. Кодирование модельного года в VIN
год
символ
год
символ
1980/2010
A
1995
S
1981/2011
B
1996
T
1982/2012
C
1997
V
1983/2013
D
1998
W
1984/2014
E
1999
X
1985/2015
F
2000
Z
1986/2016
G
2001
1
1987/2017
H
2002
2
1988/2018
J
2003
3
1989/2019
K
2004
4
1990/2020
L
2005
5
1991/2021
M
2006
6
1992/2022
N
2007
7
1993/2023
P
2008
8
1994/2024
R
2009
9
Проверка значения контрольного символа
>> Скачать программу VINformer.CDC для проверки контрольного символа.
Для начала определимся с терминами. Девятый символ VIN назовем контрольным символом, а число, которое мы будем рассчитывать — контрольным числом. Если контрольный символ в VIN используется и VIN не перебит, то эти два числа равны.
Шаг 1. Поиск числового значения буквенных символов VIN
Сначала необходимо найти числовое соответствие буквенных символов VIN. Таблица соответствия приведена ниже (таблица 5). Помните, символы I, O, Q не используются в VIN.
Таблица 5. Определение числового значения буквенных символов VIN
I
II
I
II
I
II
A
= 1
J
= 1
B
= 2
K
= 2
S
= 2
C
= 3
L
= 3
T
= 3
D
= 4
M
= 4
U
= 4
E
= 5
N
= 5
V
= 5
F
= 6
W
= 6
G
= 7
P
= 7
X
= 7
H
= 8
Y
= 8
R
= 9
Z
= 9
I — символ, II — числовое значение.
Шаг 2. Определение весового фактора каждого символа VIN
По таблице 6 необходимо определить весовой фактор каждого символа VIN, кроме 9-го (т.к. это контрольный символ и в расчете он участия не принимает).
Таблица 6. Весовой фактор символов VIN
символ
весовой фактор
1
x 8
2
x 7
3
x 6
4
x 5
5
x 4
6
x 3
7
x 2
8
x 10
9
x 0 (контрольный символ в расчете участия не принимает)
10
x 9
11
x 8
12
x 7
13
x 6
14
x 5
15
x 4
16
x 3
17
x 2
Шаг 3. Определение суммы
Далее следует перемножить числовое значение символа на его весовой фактор и сложить все получившиеся. Не забудьте, что 9й символ в расчете не участвует!
Шаг 4. Вычисление контрольного числа
Получившуюся сумму следует разделить на 11. Остаток от деления и есть контрольное число. Сравниваем его с контрольным символом. Если они совпадают, то VIN корректен (если контрольное число получается равным 10, то контрольный символ должен быть ‘X’). Если нет: либо неправильно посчитали, либо контрольный символ не используется, либо VIN перебит.
x0pek
08.12.2007 (в редакции от 04.06.2016)
Идентификационный номер транспортного средства — это… Что такое Идентификационный номер транспортного средства?
Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number, VIN) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 символов. В коде представлена информация о производителе и характеристиках транспортного средства, и годе выпуска. Структура кода основана на стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780. Идентификационные номера наносятся на неразъемных составляющих кузова или шасси и на специально изготовленных номерных табличках (шильдиках).
Структура VIN
Наклейка с VIN на автомобиле.
В VIN разрешено использовать только следующие символы латинского и арабские цифры:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z
Использовать буквы I, O, Q запрещено, так как они сходны по начертанию с цифрами 1, 0, а также между собой.
VIN состоит из 3 частей:
WMI (World Manufacturers Identification) — всемирный индекс изготовителя
VDS (Vehicle Description Section) — описательная часть
VIS (Vehicle Identification Section) — отличительная часть
WMI
WMI состоит из 3 знаков и однозначно идентифицирует изготовителя ТС. Первый символ характеризует географическую зону, второй — страну в этой зоне, третий — конкретного изготовителя автомобиля (иногда последний символ WMI обозначает тип транспортного средства). Если производитель изготовляет меньше чем 500 ДТС за год, то третий символ VIN-кода отмечается цифрой «9», а производитель ДТС определяется 12-14 символами VIN.
Коды стран
A-H = Африка
J-R = Азия
S-Z = Европа
1-5 = Северная Америка
6-7 = Океания
8-9 = Южная Америка
AA-AH ЮАР AJ-AN Кот-д’Ивуар AP-A0 не используется BA-BE Ангола BF-BK Кения BL-BR Танзания BS-B0 не используется CA-CE Бенин CF-CK Мадагаскар CL-CR Тунис CS-C0 не используется DA-DE Египет DF-DK Марокко DL-DR Замбия DS-D0 не используется EA-EE Эфиопия EF-EK Мозамбик EL-E0 не используется FA-FE Гана FF-FK Нигерия FL-F0 не используется GA-G0 не используется HA-H0 не используется
JA-JT Япония KA-KE Шри Ланка KF-KK Израиль KL-KR Южная Корея KS-K0 не используется LA-L0 Китай MA-ME Индия MF-MK Индонезия ML-MR Таиланд MS-M0 не используется NF-NK Пакистан NL-NR Турция NS-N0 не используется PA-PE Филиппины PF-PK Сингапур PL-PR Малайзия PS-P0 не используется RA-RE ОАЭ RF-RK Тайвань RL-RR Вьетнам RS-R0 Саудовская Аравия
SA-SM Великобритания SN-ST Германия SU-SZ Польша S1-S4 Латвия TA-TH Швейцария TJ-TP Чехия TR-TV Венгрия TW-T1 Португалия T2-T0 не используется UA-UG не используется UH-UM Дания UN-UT Ирландия UU-UZ Румыния U1-U4 не используется U5-U7 Словакия U8-U0 не используется VA-VE Австрия VF-VR Франция VS-VW Испания VX-V2 Сербия V3-V5 Хорватия V6-V0 Эстония WA-W0 Германия XA-XE Болгария XF-XK Греция XL-XR Нидерланды XS-XW СССР/СНГ XX-X2 Люксембург X3-X0 Россия YA-YE Бельгия YF-YK Финляндия YL-YR Мальта YS-YW Швеция YX-Y2 Норвегия Y3-Y5 Беларусь Y6-Y0 Украина ZA-ZR Италия ZS-ZW не используется ZX-Z2 Словения Z3-Z5 Литва Z7-Z0 Россия
1A-10 США 2A-20 Канада 3A-3W Мексика 3X-37 Коста Рика 38-30 Каймановы острова 4A-40 США 5A-50 США
6A-6W Австралия 6X-60 не используется 7A-7E Новая Зеландия 7F-70 не используется
8A-8E Аргентина 8F-8K Чили 8L-8R Эквадор 8S-8W Перу 8X-82 Венесуэла 83-80 не используется 9A-9E Бразилия 9F-9K Колумбия 9L-9R Парагвай 9S-9W Уругвай 9X-92 Тринидад и Тобаго 93-99 Бразилия 90 не используется
WMI заводов бывшего СССР
WMI мелких заводов бывшего СССР (X89)
VDS
VDS состоит из шести знаков и описывает характеристики автомобиля. Последовательность символов и заложенные в них характеристики определяются изготовителем. Обычно здесь заложена информация о модели автомобиля, типе кузова, комплектации, двигателе и т. д. В США обязательно указание кодов, указывающих полную массу и установленные системы безопасности для данного исполнения автомобиля.
На 9-й позиции VIN (6-й позиции VDS) может указываться так называемая контрольная цифра, которая в некоторой степени защищает от «перебивки» VIN, так как в этом случае контрольную цифру необходимо также «перебить».
Контрольная цифра обязательна на северо-американском и китайском рынках. В Европе её использование носит рекомендательный характер. Независимо от рынка контрольная цифра обязательно указывается в VIN автомобилей BMW и некоторых других производителей. Остальные производители чаше всего в автомобилях, предназначенных для отличных от северо-американского рынков, ставят «0» или какой-то свой дополнительный код (в Nissan, к примеру, «0» означает, что автомобиль выпущен для европейского рынка, «1» — для Ближнего Востока).
VIS
VIS состоит из восьми знаков и замыкает VIN. Последние 4 символа обязательно должны быть цифрами. Обычно первый символ VIS (10-й символ VIN) несет в себе информацию о модельном годе автомобиля. Указание модельного года обязательно на северо-американском, китайском и ряде ближневосточных рынков. Модельный год в VIN был введен в соответствии с традициями американских производителей на летних автомобильных выставках показывать автомобили следующего года и сразу вводить их в продажу. Поэтому американские производители чаще всего вводят в VIN следующий модельный год с 1 июля, что бы покупатель видел «свежий» автомобиль и при наступлении календарного года, равного модельному, на складах уже не оставалось «прошлогодних» автомобилей. Для остальных рынков остальные производители вводят следующий модельный год на свое усмотрение или вообще его не указывают. В Российской Федерации в 2000-х годах налоговая служба «настоятельно рекомендовала» когда АО «АвтоВАЗ» начинать маркировать свои автомобили следующим модельным годом — в разные годы эта дата «плавала» в диапазоне от июля до ноября.
Второй символ VIS (11-й символ VIN) чаще всего содержит информацию о заводе-изготовителе данного ТС.
Информация о модельном годе и заводе-изготовителе не закреплена стандартом жестко, а носит лишь рекомендательный характер. Большинство производителей придерживаются данных рекомендаций, но некоторые от них отступают. Например, многие европейские и японские производители (Peugeot, Mercedes-Benz, Toyota и т. д.) не указывает в VIN модельный год вообще, а европейское отделение Ford год выпуска указывает на 11-й позиции VIN, а на 12-й — месяц выпуска.
См. также
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 25 августа 2011.
Ссылки
VIN коды
В настоящее время, любой автопроизводитель устанавливает регистрационные номера на новых автомобилях. Наносятся они на агрегаты машины и служат для ее идентификации. Любые документы, если ухитриться, можно подделать, регистрационные номера автотранспортного средства спиливают, стирают, выбивают иные. Однако, данные мероприятия чаще всего приводят злоумышленников на скамью подсудимых. Возникновение методов идентификации по средствам присвоения индивидуального номера, направлено на снижение краж, дальнейшего поиска транспортного средства и установления его «биографии».
Метод идентификации
Для идентификации каждого автомобиля, выявления места производства и серии – проводят операции по нанесению специальных обозначений на заводе-изготовителе. Раньше коды выбивались на шасси, двигателе и кузове. Но в настоящее время применяется кодирование только кузова. Данный номер содержит в себе информацию об автомашине и ее отдельных агрегатах.
В качестве нормативной базы используются положения Стандарта ISO 3779-1983. В его строках до 1980 года содержались требования о нанесении 7-ми значного цифрового набора, располагающегося на шасси машины. После 80-х годов произошли изменения, которые были предложены автопроизводителями. Они заключались в проблематичной идентификации по средствам только 7-ми значного цифрового кода. Было принято решение увеличить количество символов до 17 с использованием букв.
Что такое VIN код?
Применяется VIN кодирование в 24 станах производителей машин, которые к тому же соблюдают требования стандартов ISO. Таким образом, кузов каждого выпущенного автомобиля имеет идентификационный номер, индивидуальный для всех моделей.
Определение VIN дадим, основываясь на положения стандарта ISO 3779-1983.
Vehicle Identification Number– это идентификационный номер каждого в отдельности автомобиля, в котором зашифрованы важные технические данные индивидуально для каждого автотранспортного средства
Если сказать более просто, то VIN не что иное, как «Свидетельство о рождении» транспортного средства. В состав VIN кода входит также еще несколько важных структур. Каждая из них несет свой собственный смысл и назначение. Перед покупкой машины бывшей в использовании необходимо узнать ее VIN код и проверить в специальной базе. Полный состав VIN идентификатора заключается в следующем:
1. World Manufacturers Identification (WMI) – определяет принадлежность автомобиля к тому или иному мировому автопроизводителю. Своего рода — индекс изготовителя.
Код WMI содержит в себе три знака, которые отвечают за:
первый — страну автопроизводителя;
второй — конкретного производителя автомашины;
третий — подразделение автопроизводителя.
Коды WMI подпадают под контроль со стороны Международного агентства под руководством Международной организации по стандартизации (ИСО). В наше время данными функциями обладает «Общество автомобильных инженеров» (Society of Automotive Engineers SAE), расположенное в США. Находится оно по адресу: 400, Commonwealth Drive, Warren — dale, PA15096-0001, USA. На территории Российской Федерации полномочия имеются у «ФГУП НАМИ» (Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт), который находится по адресу: 125438, г. Москва, Автомоторная ул., 2.
Знаки World Manufacturers Identification (WMI).
Страна
Позиция 1
Позиции 2 и 3 (с примерами)
США
1-4
А, B, С, D, E, F, G, Н, I, J, K, L, М, N, O, V, W(1HG- Honda, 1VW-VW, 2HM- Hundai)
Канада
9
(9BW- VW)
Мексика
3
(3VW- VW)
Япония
J
А, B, С, D, E, F, G, Н, I, J, K, L, М, N, O
(JD — Daihatsu, JH — Honda, JMA — Mazda,
JMB — Mitsubishi, JN -Nissan,
JF — Subaru, JT — Toyota)
Южная Корея
К
L, М, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
(KMH — Hundai, КLA — Daewoo)
Великобритания
S
А, B, С, D, E, F, G, Н, I, J, K, L, М
(SFA-Ford, SAN-Honda)
ГДР
N, O, P, Q, R, S, T
Польша
S
U, W, X, Y
Швейцария
Т
А, B,С,D,E,F, G, Н
Чехия/Словакия
Т
J, K,L, М
Венгрия
Т
R, S, T, U, V
Португалия
Т
X, Y, Z
(TW- Fofd)
Дания
U
J,K,L,M
Ирландия
U
N, O, P, Q, R, S, T
(UN — Ford)
Румыния
U
U, V, W, X, Y, Z
Австрия
V
А, B,С,D, E
Франция
V
F, G, Н, I, J
(VF — Citroen, VF — Peugeot, VF — Renault)
Испания
V
S, T, U, V, W
(VSS — Seat, VS — Ford)
Югославия
V
X, Y, Z, 1, 2
Германия
W
А, B, С, D, E, F, G, Н, I, J, K, L, М, N, O (WAU — Audi, WBA — BMW, WFO — Ford, WD В- Mercedes-Веnz; WOL — Opel, WFO — Porsche, WH — Skoda, WVW — Volkswagen)
Голландия
X
L, М, N, O, P, Q, R
(XLB — Volvo, XLC — Ford)
Бельгия
Y
А, B,С,D, E
Швеция
Y
S, T, U, V, W
(VV — Volvo, VS — Saab)
Италия
Z
А, B, С, D, E, F, G, Н, I, J, K, L, М, N, O, P, Q, R (ZAR — Alfa Romeo, 2FA — Fiat, ZLA — Lancia)
СНГ
X
S, T, U, V, W
(XTВ- АЗЛК, XTA — ВАЗ, XTE — 3A3)
2. Vehicle Description Section (VDS) — описательная часть, в которой содержится уже более детальная информация по комплектации и производству.
Код VDS входит в состав VIN как второй раздел. Состоит он из шести символов и описывает технические свойства транспортного средства. Сами символы могут иметь любую последовательность и несут смысловую нагрузку, которую определяет автопроизводитель сам.
3. Vehicle Identification Section (VIS) – это код, назначаемый компетентными учреждениями страны изготовителя, для совершения мероприятий по идентификации. Контроль за соблюдением всех требований и норм, а также присвоение номеров VIN возложено на международные агентства полномочных представителей «Международной организации по стандартизации» в различных странах. VIS состоит из восьми символов и входит в структуру VIN кодов в качестве третьей составляющей.Изготовители, пожелавшие включить в символьный ряд модельный год или, например, завод, в котором проводилась сборка, помещают обозначения года в первую позицию VIS, а завода – во вторую.
Есть одно замечание: последние 4 знака, обязательно должны быть цифрами.
Рекомендуемые знаки годов выпуска (первая цифра кода VIS)
Год
Знак
Год
Знак
Год
Знак
Год
Знак
1971
1
1981
B
1991
M
2001
1
1972
2
1982
C
1992
N
2002
2
1973
3
1983
D
1993
P
2003
3
1974
4
1984
E
1994
R
2004
4
1975
5
1985
F
1995
S
2005
5
1976
6
1986
G
1996
T
2006
6
1977
7
1987
H
1997
V
2007
7
1978
8
1988
J
1998
W
2008
8
1979
9
1989
K
1999
X
2009
9
1980
A
1990
L
2000
Y
2010
A
Ниже упрощенно представлена структура VINкода.
В качестве примера приведем следующий идентификационный номер VIN, пробитый по базе VIN:
WVWZZZ16ZEW563899
Количество цифровых и буквенных символов – 17.
Первые три символа «WVW» — это WMI. Volkswagen, Германия.
Следующие шесть знаков «ZZZ16Z» — это VDS.
Следующие восемь знаков «EW563899» — это VIS.
Способ нанесения VIN-кода
Идентификационный номер обязательно должен быть нанесен в одну строку, без использования пробелов, с четким отображением всех имеющихся символов. Данное требование относится к автомобилям, чей VIN проходит по каким-либо документам на транспортное средство.
Разрешается использовать следующие знаки:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z. Под запрет попадают буквы I,O,Q.
Идентификационный номер должен указываться на кузове автомобиля или на специализированной табличке. В ней, номер может располагаться в несколько строк, однако, не должно быть пробелов, при этом структурные элементы VIN кода не разделяются (WMI, VDS или VIS). Буквенно-символьное содержание должно иметь в конце обязательные 4 цифры.
В статье использовано изображение с сайта http://www.autogazeta.by
Незаменимыми источниками бесперебойного питания в автомобилях являются аккумуляторы. Без этого устройства невозможна работа современных транспортных средств. Как и все детали автомобиля, аккумуляторная батарея не вечна и периодически требует замены.
Средний срок службы аккумулятора составляет от трех до пяти лет и зависит от условий его эксплуатации и регулярности обслуживания. Поэтому, после покупки не нового автомобиля, может потребоваться замена аккумулятора, которые еще нужно правильно выбрать. Если у Вас внезапно вышел из строя аккумулятор, вот здесь Вас спасут услуги недорогого такси, которое не только доставит вас к месту назначения, но и свозит вас в автомагазин, где продаются аккумуляторные батареи.
Чтобы самостоятельно выбрать и купить новый аккумулятор для автомобиля необходимо прочесть информацию об этом устройстве в автомобильной инструкции или на крайний случай запомнить марку и название аккумулятора, который у вас стоит на автомобиле, чтобы купить такой же.
Замена АКБ требуется только в том случае, когда это устройство перестаёт держать заряд. Например, вы приходите на стоянку или гараж за автомобилем, и пытаетесь его запустить, а он ни в какую, панель приборов гаснет, стартер не крутит — это значит, что аккумуляторная батарея требует зарядки или, как в большинстве случаев, замене. Бывает так, что аккумулятор попросту не «берет заряд». Это значит, что вы поставили аккумулятор на зарядку, прошло несколько часов, а он не заряжается.
Очень часто, повышенному разряду подвержены аккумуляторы на тех автомобилях, которые редко эксплуатируются. Это происходит тогда, когда вы осуществляете очень короткие поездки на авто, особенно случается это зимой. При таких обстоятельствах аккумулятор не успевает полностью зарядиться и из-за постепенной разрядки теряет энергию.
Не редко случается так, что техническое повреждение этого моноблочного изделия, могут стать причиной их выхода из строя. Корпус аккумуляторной батареи может треснуть или отколоться, из батареи может вытекать электролит. В общем, при этих и прочих повреждениях эксплуатация аккумуляторной батареи запрещена. Поэтому во всех автомобилях аккумулятор надежно закреплен под капотом, чтобы избежать повреждений от возможных ударов при движении.
Оценка текста
Назначение аккумуляторной батареи в автомобиле – АвтоТоп
Аккумуляторная батарея предназначена для питания током потребителей до пуска двигателя и для пуска двигателя. На погрузчиках применяются кислотные аккумуляторные батареи. Аккумуляторная батарея состоит из нескольких аккумуляторов соединённых последовательно. Аккумулятор – это химический возобновляемый источник электрической энергии. Действие аккумулятора основано на последовательном превращении электрической энергии в химическую (зарядка) и обратно – химической энергии в электрическую (разрядка).
Аккумуляторная батарея состоит из бака 4, разделённого внутри перегородками на отделения. В каждом из них (банке) помещается один аккумулятор. Бак изготавливают из кислостойкой пластмассы или эбонита. Он имеет на дне рёбра 3, на которые опираются пластины. В каждую банку помещён набор положительных 2 и отрицательных 1 пластин.
Пластины аккумулятора изготавливают в виде решёток, заполненных активной массой – порошкообразным свинцом. Для увеличения запаса энергии число парных пластин увеличивают. Количество электричества, которое отдаёт полностью заряженный аккумулятор при непрерывном разряде постоянной силой тока до определённого конечного напряжения, называют ёмкостью аккумулятора. Ёмкость аккумулятора измеряют в ампер-часах.
Положительные пластины соединены с полюсным штырём, имеющий знак «+», а отрицательные – с полюсным штырём со знаком «-». Положительная пластина расположена между отрицательными пластинами, поэтому отрицательных пластин на одну больше, чем положительных. Пластины разделены пористыми перегородками – сепараторами 9. они изготовлены из микропористой пластмассы или стекловолокна. Сепараторы предотвращают короткое замыкание пластин и свободно пропускают электролит. Банку закрывают крышкой 6, в которой предусмотрено отверстие для заполнения банки электролитом.
Заливное отверстие закрывается пробкой 5. В пробке расположено вентиляционное отверстие, сообщающее полость аккумулятора с атмосферой, что необходимо для выхода газов, выделяющихся при химических реакциях.
На аккумуляторе указывают марку. Например: 6 СТ – 50 ЭМ. Её расшифровывают следующим образом:
– 6 – число последовательно соединённых аккумуляторов;
– СТ – батарея стартерная;
– 50 – номинальная ёмкость батареи в ампер-часах при 20-часовом разрядном токе 2,5 А;
-Э – материал бака – эбонит;
– М – материал сепараторов – микропористая пластмасса;
Электролит изготавливают из серной кислоты H2 SO4 и дистиллированной воды. Соотношение кислоты и воды в электролите определяют по его плотности. Плотность измеряют денсиметром (ареометром). Плотность электролита для нашего региона должна быть 1,27 – 1,28 г/см 3 . Уровень электролита в аккумуляторе должен быть на 10-15мм выше уровня пластин.
Во время эксплуатации аккумуляторной батареи необходимо:
– контролировать уровень электролита;
– следить затем, чтобы наконечники проводов были надёжно закреплены и имели хороший контакт;
– в случае окисления клемм и наконечников проводов необходимо провода отсоединить, клеммы и наконечники проводов зачистить, затем поставить на место, создав хороший контакт и смазать техническим вазелином;
– следить затем, чтобы поверхность аккумулятора была чистой и сухой (пыль электропроводна, может протекать ток утечки, и АКБ будет разряжаться).
Назначение, виды и периодичность технических обслуживаний. Содержание ежесменного технического обслуживания.
Система технического обслуживания обеспечивает:
– снижение интенсивного износа деталей;
– предупреждение возникновения неисправностей;
– продление срока эксплуатации;
– постоянную готовность погрузчика к работе.
Аккумулятор или сокращённо (АКБ), очень важная деталь в любом автомобиле. Нет ни одной машины с двигателем внутреннего сгорания, где бы его не было.
Он отвечает за всё электрооборудование машины и без него она просто мертва. Далее рассмотрим, что же это такое и из чего он состоит.
Что такое АКБ для автомобиля, предназначение
То, что аккумулятор отвечает за всё электрооборудование в машине, было указано выше, но тут не всё так просто и однозначно. Главная задача батареи обеспечить запуск силового агрегата.
Когда двигатель запущен вся бортовая сеть запитывается от генератора. В середине 20-го века и даже ближе к его концу были двигатели внутреннего сгорания без аккумуляторов, например, моторы мотоциклов. В них запуск осуществлялся за счёт мускульной силы, а дальше все системы работали уже от генератора.
Однако в последнее время, с насыщением автомобилей различными электроприборами, мультимедийными центрами или климатическими системами, генераторы не всегда справляются с обеспечением их энергией. В этом случае подпитка идёт от АКБ.
Но вернёмся к основному предназначению батареи. Как бы там не было главная задача по-прежнему остаётся это обеспечение электроэнергией стартера двигателя.
При запуске, особенно в холодное время года, батарея серьёзно разряжается. Однако генератор кроме питания электроэнергией бортовой сети машины ещё и обеспечивает зарядку батареи.
Поэтому если генератор вышел из строя, то АКБ очень быстро разряжается. Новой заряженной батареи хватает не более чем на 100 км пробега. Во всех остальных случаях машина с неисправным генератором пройдёт ещё меньше.
Из чего сделан и что внутри аккумулятора
Не смотря, на весь технический прогресс, до сих пор, в автомобилях, используются аккумуляторные батареи, изобретённые в середине 19-го века.
Изобретателем АКБ считается Гастон Планте, которые изобрёл его в 1860 году. Ну а современный вид батареи приобрели в 1878 году, после того как его усовершенствовал Камилл Фор.
С этого времени батареи принципиально не менялись, все изменения были только косметическими, касающиеся их внешнего вида и качества изготовления элементов конструкции.
Данные аккумуляторы называются свинцово-кислотными, и в названии заключается описание принципа действия этих устройств.
Рисунок 19 века, на котором показан один из первых аккумуляторов в разрезе.
Итак, аккумулятор состоит из следующих основных частей:
Корпуса;
Крышки;
Отрицательных электродов;
Положительных электродов;
Положительной клемы;
Отрицательной клемы;
Соединительных перемычек;
Заливных пробок;
Электролита
Далее рассмотрим каждый элемент конструкции.
Итак, корпус и крышка батареи состоит из нейтрального к кислоте пластика.
Отрицательные пластины, впрочем, как и положительные состоят из металлического свинца и выполнены в виде решётки.
В отрицательной пластине, промежутки свинцовой решётки заполнены металлическим свинцом, в виде спрессованного порошка. В положительной – спрессованным порошком диоксида свинца (PbO2).
В промежутке между пластинами располагаются сепараторы, которые представляют собой микропористые пластины, сделанные из эбонита или ревертекса. Оба материала можно считать неким вариантом резины, и делаются они из каучука.
Задача сепараторов заключается в том, чтобы разделять положительные и отрицательные электроды и препятствовать их короткому замыканию, которое может произойти в результате вибраций двигателя и всего автомобиля.
Обе клеммы сделаны из металлического свинца и через них происходит подсоединение батареи к бортовой сети машины.
Соединительные перемычки, так же выполнены из свинца и служат для объединения разных банок в единую батарею.
Для чего нужна заливная пробка, легко догадаться из названия этой детали. Она служит для заливки электролита в банки АКБ.
Ну и последняя в списке, но при этом одна из самых главных деталей аккумулятора является электролит. Он состоит из 30 % раствора серной кислоты (h3SO4) и дистиллированной воды.
Принцип работы АКБ
Принцип работы аккумулятора основан на электрохимической реакции окисления свинца в растворе серной кислоты и воды.
При разрядке батареи на положительной пластине происходит окисление металлического свинца, при этом на отрицательной пластине восстанавливается уже диоксид свинца.
При зарядке происходит обратный процесс, количество диоксида свинца на отрицательной пластине уменьшается, а на положительной пластине увеличивается количество металла.
Так же при разрядке АКБ уменьшается количество серной кислоты в электролите и увеличивается количество воды. При зарядке так же происходит обратный процесс.
Особенности конструкции современных АКБ
Не смотря на то что, принципиально, аккумуляторы, за более чем 150 лет, не изменились, современность внесла серьёзные изменения в технологию их изготовления и в материалы, из которых они делаются.
Рассмотрим их по отдельности:
Сегодня на наиболее качественных батареях небольшие изменения претерпел материал пластин. Теперь пластины делают не из чистого свинца, а из его сплава с серебром. При этом появилась возможность снизить массу батареи на треть, а срок её службы увеличить на 20 %.
Кроме этого, изменилась сама технология их изготовления. Если первые пластины производились путём их литья, то сегодня их делают из тонкого свинцового листа, путём штамповки. Такой метод дешевле и при этом пластины получаются прочнее и тоньше.
Одной из причин выхода АКБ из строя является короткое замыкание положительных и отрицательных пластин.
Замыкание происходит из-за того, что из пластин осыпается активная зона и внизу банок она замыкает. Во избежание этого сепараторы делают в виде конвертов, запаянных снизу, под пластинами. Таким образом, когда активная зона осыпается она остаётся внутри конверта и не замыкает.
В материал же самих сепараторов сегодня добавляется стекловолокно. Это так же позволяет делать их тоньше и прочнее.
Как было указано выше, электролит представляет собой раствор серной кислоты и воды. Под действием низких температур, как известно вода замерзает, однако с электролитом этого не происходит.
Но он всё равно заметно загустевает и теряет свои свойства, из-за чего ёмкость батареи заметно снижается. Что бы избежать этого, сегодня, в электролит добавляют разнообразные присадки.
Гелевые электролиты
Аккумуляторы с гелиевыми электролитами можно считать вершиной эволюции кислотных батарей и именно поэтому для них, отведен отдельный раздел. Такие АКБ называются попросту, гелевыми. В этих устройствах электролит модифицирован настолько, что представляет собой нечто наподобие желе.
Такая модификация, в комплексе с другими вышеописанными инновациями дала поистине волшебные результаты. Батареи стали практически вечными, невосприимчивыми к переворачиванию, практически не теряющими свои свойства зимой и при этом на много легче по массе.
Правда цена по сравнению с аккумуляторами старого поколения возросла от 5 до 10 раз. Но это того стоит. И всё равно стоят они не запредельные деньги, где-то в пределах 100 – 200 условных единиц.
Параметры и характеристики аккумуляторной батареи
Параметры и характеристики аккумуляторов зашифрованы в их маркировке и сейчас мы разберём, что она обозначает.
Этот вопрос мы рассмотрим на примере самой распространённой АКБ 6СТ-55.
Итак, в названии аккумулятора, цифра 6 обозначает, что АКБ состоит из 6-и банок.
СТ – обозначает что батарея стартерная.
55 – обозначает ёмкость батареи, которая составляет 55 Ампер*час.
Для того что бы понимать какой аккумулятор вам нужен, необходимо знать два параметра:
Тип ДВС;
Объём двигателя вашей машины;
Далее рассмотрим для каких двигателей, какие аккумуляторы подходят. Это таблица для бензиновых моторов:
Двигатели объёмом до 1,6 литра. Для них подходят АКБ 6СТ-45;
Двигатели объёмом от 1,6 до 2,5 литров. Для них подходит 6СТ-55;
Двигатели объёмом от 2,5 до 3 литров. Для них подходит 6СТ-60;
Двигатели объёмом от 3 до 3,5 литров. Для них подходит 6СТ-75;
Двигатели объёмом более 3,5 литров. Для них подходит 6СТ-90.
Для дизельных силовых агрегатов эти параметры несколько иные:
Двигатели объёмом до 1,5 литра. Для них подходит 6СТ-55;
Двигатели объёмом от 1,5 до 2,0 литров. Для них подходит 6СТ-60;
Двигатели объёмом от 2-х до 2,7 литров. Для них подходит 6СТ-75;
Двигатели объёмом от 2,7 до 3,5 литров. Для них подходит 6СТ-90;
Двигатели объёмом от 3,5 до 6,5 литров. Для них подходит 6СТ-132;
Двигатели объёмом более 6,5 литров. Для них подходит 6СТ-192 и больше.
Как можно увидеть, из-за разных принципов работы дизельных и бензиновых двигателей для них используются аккумуляторы разной ёмкости.
Для дизельных силовых агрегатов вам потребуются более ёмкие батареи.
Аккумуляторы будущего
Как уже упоминалось выше современные батареи по принципу действия точно такие же, как те, что были разработаны в середине 19-го века.
Однако технологии не стоят на месте и, судя по всему, в самое ближайшее время для двигателей внутреннего сгорания (ДВС) появятся АКБ, созданные на новых принципах. Далее они будут бегло перечислены.
Гелевые аккумуляторы
Об этих батареях достаточно подробно было рассказано выше. Эти батареи уже продаются, и их любой может купить.
Гелевая АКБ
Литий-ионные аккумуляторы
Эти батареи широко известны по мобильным телефонам и иным гаджетам. Однако, сегодня, существуют разработки и для автомобилей. Но, не смотря на все свои достоинства, в автотехнике данный вид АКБ не прижился из-за ряда принципиальных недостатков.
Во-первых, они резко теряют свою мощность из-за низкой температуры.
Во-вторых, для зарядки таких батарей требуется строгое соответствие зарядному току, что требует переделки электронной части генераторов.
Ну и самое главное, данные АКБ имеют стоимость в 15 раз дороже обычного кислотного аккумулятора.
Литий-ионная АКБ, чешской компании Варта
Графен-полимерные аккумуляторы
Это, пожалуй, самые перспективные батареи для использования, как в автомобилях, оснащённых ДВС, так и электрической силовой установкой. В производстве этих АКБ использованы нанотехнологии.
Эти аккумуляторы имеют поистине чудесные свойства. Они имеют ёмкость, практически в три раза больше литий-ионных и при этом на много меньшую стоимость, так как в их производстве не используется дорогостоящий литий. Кроме этого они не теряют своих свойств под действием низких температур.
Опытная графен-полимерная АКБ
Резюме: Выше перечислены только три самых раскрученных или правильней будет сказать, распиаренные технологии.
В мире ведутся работы над батареями, известно что в разработке более тридцати новых схем. Не исключено, что среди этих ещё испытывающихся аккумуляторов могут оказаться некоторые с ещё более интересными свойствами. Как говорится поживем — увидим.
Аккумулятор представляет собой устройство, которое накапливает энергию в химической форме при подключении к источнику постоянного тока, а затем отдает ее, преобразуя в электричество. Его используют многократно за счет способности к восстановлению и обратимости химических реакций. Разряжается – снова заряжают. Применяются аккумуляторы в качестве автономных и резервных источников питания для электротехнического оборудования и различных устройств.
Устройство аккумулятора
В автомобилях обычно применяют свинцово-кислотные аккумуляторы. Рассмотрим их устройство.
Все элементы располагаются в корпусе, который изготавливают из полипропилена. Корпус состоит из емкости, разделенной на шесть ячеек, и крышки, оснащенной дренажной системой для стравливания давления и отвода газа. На крышку выводится два полюса (клеммы) – положительный и отрицательный.
Содержимое каждой ячейки представляет собой пакет из 16 свинцовых пластин, полярность которых чередуется. Восемь положительных пластин, объединенных бареткой, являются плюсовым электродом (катодом), восемь отрицательных – минусовым (анодом). Каждый электрод выводится к соответствующей клемме аккумулятора.
Пакеты пластин в ячейках погружены в электролит – раствор серной кислоты и воды плотностью 1,28 г/см3.
Между пластинами электродов, для предотвращения замыкания, вставлены сепараторы – пористые пластины, которые не препятствуют циркуляции электролита и не взаимодействуют с ним.
Отдельная пластина электрода – это решетка из металлического свинца, в которую впрессован (намазан) реагент. Активная масса катода – диоксид свинца (PbO2), анода – губчатый свинец.
Принцип действия аккумуляторов
Принцип действия аккумулятора основан на образовании разности потенциалов между двумя электродами, погруженными электролит. При подключении нагрузки (электротехнических устройств) к клеммам аккумулятора в реакцию вступают электролит и активные элементы электродов. Происходит процесс перемещения электронов, который, по сути, и является электротоком.
При разряде аккумулятора (подключении нагрузки) губчатый свинец анода выделяет положительные двухвалентные ионы свинца в электролит. Избыточные электроны перемещаются по внешней замкнутой электрической цепи к катоду, где происходит восстановление четырехвалентных ионов свинца до двухвалентных.
При их соединении с отрицательными ионами серного остатка электролита, образуется сульфат свинца на обоих электродах.
Ионы кислорода от диоксида свинца катода и ионы водорода из электролита соединяются, образуя молекулы воды. Поэтому плотность электролита понижается.
При заряде происходят обратные реакции. Под воздействием внешнего напряжения ионы двухвалентного свинца положительного электрода отдают по два электрона и окисляются в четырехвалентные. Эти электроны движутся к аноду и нейтрализуют ионы двухвалентного свинца, восстанавливая губчатый свинец. На катоде, путем промежуточных реакций, снова образуется двуокись свинца.
Химические реакции в одной ячейке вырабатывают напряжение 2 В, поэтому на клеммах аккумулятора из 6 ячеек и получается 12 В.
Из видео Вы сможете более подробно узнать, как работает аккумулятор:
Аккумуляторы для пассажирских вагонов. Типы аккумуляторов ➡ ООО «ТД Елхим-Искра»
Аккумуляторные батареи – необходимый элемент питания, предусмотренный конструкцией поезда. АКБ позволяет обеспечивать полноценную работу транспортного средства во время стоянок, при аварийных ситуациях, а также при малых скоростях движения поезда. В пассажирских вагонах используются следующие типы аккумуляторов:
щелочные;
кислотные.
Количество аккумуляторов в поезде зависит от его технических характеристик, типа АКБ, а также от наличия дополнительных систем (например, системы кондиционирования). Российские поезда используют от 26 до 56 кислотных или от 38 до 86 щелочных батарей, которые соединяются последовательно и образуют надежный источник питания. Каждая батарея имеет целевое назначение и маркируется в соответствии с областью применения: Ц – для цельнометаллических вагонов, Т – тяговая, В – вагонная.
Наиболее распространены щелочные батареи, так как они производятся из доступных материалов. Современные поезда используют щелочные никель-железные или никель-кадмиевые батареи. АКБ располагаются под вагоном в специальных ящиках с дефлекторами, которые позволяют удалять взрывоопасные продукты химических реакций.
И кислотные и щелочные источники питания имеют схожее строение – различается лишь внутреннее наполнение. Стандартная АКБ представляет собой коробку из металла с пластинами положительного и отрицательно заряда, которая заполнена жидкостью (электролитом). Соединяются аккумуляторы по два или по три (в зависимости от типа АКБ) – плюс к плюсу, минус к минусу с помощью медной шины.
Работоспособность цепи аккумуляторов определяется с помощью вольтметра и амперметра. Если батареи исправны, то напряжение не меняется при нагрузке. При правильном монтаже и уходе, кислотные и щелочные батареи могут работать в течение долгого времени.
Кислотные АКБ
В кислотных батареях резервного питания в качестве электролита используется серная кислота. При взаимодействии кислоты с пластинами из металла, возникает электрохимическая реакция. Стандартные АКБ для поездов состоят из 26 или 56 элементов, которые поддерживают определенное напряжение. Располагаются аккумуляторы в двух подвагонных ящиках, защищенных от внешних воздействий (металлический поддон с пластмассовым покрытием). Специальные амортизаторы на поддоне препятствуют поломке перемычек и выходу АКБ из строя.
В отличие от щелочных батарей, кислотные могут самостоятельно заряжаться при длительных стоянках.
Щелочные АКБ
Щелочные батареи применяют в качестве электролита более доступные вещества – едкий калий или едкий натрий. Главная особенность таких аккумуляторов в том, что соединения, образующиеся при электрохимической реакции, не вступают в реакцию друг с другом. Таким образом, расход электролита отсутствует, а плотность его остается постоянной.
Щелочные АКБ имеют более длительный срок службы и практически не требуют обслуживания. Для поддержания необходимого напряжения, батареи для поезда состоят из 38-86 элементов, каждый из которых имеет напряжение 1,2 В. Установка батарей производится по три элемента в деревянные ящики. Ящик закрепляется на поддоне с амортизирующими вставками.
Щелочные батареи снижают свои эксплуатационные характеристики в условиях низких температур (быстрее разряжаются).
Неисправности батарей резервного питания
При любых неисправностях, возникающих в процессе эксплуатации АКБ, снижается срок использования батареи. Самыми распространенными являются следующие поломки:
Сульфатация. Образование налета на пластинах при регулярном отсутствии полного заряда и постоянной глубокой разрядки.
Перезаряд. Уменьшает емкость источника питания в результате отслаивания активной массы от пластин. Может привести к взрыву аккумулятора за счет выделения большого количества газа.
Загрязнение электролита. Проблема актуальна для кислотных аккумуляторных батарей. При использовании некачественной серной кислоты или дистиллированной воды приводит к выходу батареи из строя. Металлические частицы могут вызвать короткое замыкание в батарее.
Окисление пластин. При недостаточном количестве электролита в щелочных АКБ, пластины окисляются, и батарея выходит из строя.
Течь аккумулятора. Определяется по потекам на корпусе ящика.
Обрыв цепи. Происходит по причине неисправности предохранителей, окисленного контакта или обрыва аккумуляторного соединения.
Чтобы не допускать поломок, необходимо постоянно следить за уровнем электролита и вовремя обнаруживать неисправности.
Конструкция автомобильных аккумуляторов и аккумуляторных батарей
Что такое АКБ?
Что там внутри? Да все то же самое, что и раньше, поскольку принципиально конструкция аккумуляторов остается неизменной с незапамятных времен: свинцовые пластины и кислота.
Стандартный автомобильный аккумулятор состоит из шести 2-вольтовых элементов, что дает на выходе 12 вольт. Каждый элемент состоит из свинцовых решетчатых пластин, покрытых активным веществом и погруженных в кислотный электролит.
Отрицательные пластины покрыты мелкопористым свинцом, а положительные двуокисью свинца. Когда к аккумулятору подключают нагрузку, активное вещество вступает в химическую реакцию с сернокислотным электролитом, вырабатывая электрический ток. На пластинах при этом осаждается сульфат свинца, и электролит, соответственно, истощается. При зарядке эта реакция проходит в обратном направлении, и способность аккумулятора давать ток восстанавливается.
Автомобильный аккумулятор выполняет три функции: во-первых, он запускает двигатель, во-вторых, питает некоторые электрические устройства, например, сигнализацию и телефон, когда двигатель не работает. И, наконец, он «помогает» генератору, когда тот не справляется с нагрузкой.
Аккумулятор обычно соседствует с двигателем. А как раз высокой температуры этот агрегат не переносит. Законы, ограничивающие уровень шума, заставляют производителей все тщательнее затыкать любые отверстия в отсеке двигателя, что приводит к повышению температуры в моторном отсеке. На сегодняшний день это, пожалуй, самая большая проблема для производителей аккумуляторов.
Ведь верхний предел рабочей температуры этих устройств — 100 градусов С, дальше электролит просто закипает. Но даже если температура и не достигает рокового предела, а только к нему приближается, срок службы батарей все равно снижается в три-четыре раза.
Свинцовая стартерная аккумуляторная батарея (АКБ) — вторичный источник электрической энергии. Это значит, что после глубокого разряда ее работоспособность можно полностью восстановить при помощи заряда — пропускания электрического тока в направлении, обратному тому, в котором протекал ток при разряде.
Работает АКБ по принципу превращения электрической энергии в химическую (при заряде) и обратном превращении — химической энергии в электрическую (при разряде). Активные вещества заряженного свинцового аккумулятора, принимающие участие в токообразующем процессе:
на положительном электроде — двуокись свинца темно-коричневого цвета;
на отрицательном электроде — губчатый свинец серого цвета.
Электролит — водный раствор серной кислоты плотностью 1,28 г/смі, который, как и активная масса электродов, принимает участие в токообразующем
процессе.
В процессе разряда активная масса как положительного, так и отрицательного электродов превращается в сульфат свинца (белого цвета). Поэтому теория, описывающая химические процессы, протекающие при заряде и разряде свинцового аккумулятора, называется теорией двойной сульфатации. При этом плотность электролита снижется к концу разряда до 1,08-1,10 г/смі.
Сегодня наиболее распространены автомобильные АКБ номинальным напряжением 12 В. Их емкость составляет от 36 до 190 А·ч.
Виды АКБ, продаваемые в России
У свинцовых стартерных АКБ в зависимости от исполнения свои конструктивно-технологические особенности, однако, в их устройстве много общего. Все они содержат разноименные электроды, разделенные сепараторами, которые помещают в сосуд, заполненный электролитом.
В зависимости от применяемых при производстве материалов и используемых конструктивных, технологических и эксплутационных особенностей, современные батареи можно подразделить на два основных вида: классического исполнения и необслуживаемого исполнения.
Классическое (традиционное) исполнение
Основы традиционного исполнения батарей сформировались уже в начале 20-го века и постепенно трансформировались до современного состояния по мере появления новых конструкционных материалов, но их эксплуатационные недостатки при этом сохранились.
В России батареи традиционного исполнения выпускают как в моноблоках с отдельными крышками, герметизируемыми битумной смазкой, так и в моноблоках с общей крышкой, герметизируемой контактно-тепловой сваркой.
Аккумуляторные батареи с отдельными крышками (рис. 1) собирают в одном многоячеечном корпусе — моноблоке (2), выполненном из эбонита или другой кислотостойкой пластмассы, разделенном перегородками (16) на отдельные камеры-ячейки (банки), по числу аккумуляторов в батарее. В каждую из ячеек помещен блок, состоящий из чередующихся положительных (5) и отрицательных (3) электродов, разделенных сепараторами (4). Он представляет собой отдельный аккумулятор напряжением 2 В. Пространство между дном моноблока и верхними кромками фиксирующих электроды опорных призм (1) служит для накаливания шлама — осадка, образующегося в процессе эксплуатации вследствие оплывания частиц активной массы положительных электродов. Когда объем шламового пространства заполняется, происходит замыкание нижних кромок разноименных электродов и аккумулятор теряет работоспособность.
Рис. 1 Аккумуляторная батарея с отдельными крышками
Электроды состоят из активной массы, нанесенной на токоотвод решетчатой конструкции — решетку. Сепараторы разделяют участвующие в электрохимических превращениях реагенты, а также обеспечивают возможность диффузии электролита от одного электрода к другому. Сторона сепаратора, обращенная к положительному электроду для облегчения доступа электролита к поверхности активной массы, выполнена ребристой.
Борн (8), который служит наружным токоотводом аккумулятора, последовательно соединяет соседние аккумуляторы между собой в батарею. К выводным борнам крайних аккумуляторов батареи привариваются полюсные выводы (9) и (14), служащие для соединения батареи с внешней электрической цепью. Положительный (9) и отрицательный (14) выводы имеют разный диаметр, что позволяет исключить возможность переполюсовки при подключении АКБ к бортовой цепи автомобиля.
В верхней части электродного блока устанавливают щиток (7), предохраняющий верхние кромки сепараторов (4) от повреждения при замерах уровня и плотности электролита.
Каждый аккумулятор после установки электродного блока в камеру-ячейку моноблока закрывают сверху отдельной пластмассовой или эбонитовой крышкой (15). В ней выполняют по два отверстия с втулками для выводных борнов электродного блока. Между ними расположено резьбовое отверстие для заливки электролита и периодического обслуживания аккумулятора в процессе эксплуатации. После заливки электролита резьбовое отверстие закрывают пробкой из полиэтилена (11), имеющей небольшое вентиляционное отверстие (13), предназначенное для выхода газов при эксплуатации.
Для герметичной укупорки новых сухозаряженных батарей в верхней части пробки над вентиляционным отверстием выполнен глухой прилив. Для обеспечения нормальной эксплуатации этот прилив, после заливки электролита в батарею, необходимо срезать.
Благодаря специфическим свойствам термопластичной пластмассы появились аккумуляторные батареи с общей крышкой в моноблоке из сополимера пропилена с этиленом, устройство которых показано на рис. 2.
В моноблоке (1) установлены электродные блоки, состоящие из разноименных электродов (2) и (3), разделенных сепараторами (4). Эти блоки соединены между собой при помощи укороченных межэлементных соединений (6) через отверстия в перегородках (5) моноблока. Крышка (7) сделана единой на все шесть аккумуляторов батареи. Свойства термопластичной пластмассы позволили применить для герметизации АКБ с общей крышкой метод контактно-тепловой сварки, обеспечивающий сохранение герметичности как по периметру, так и между отдельными аккумуляторами в широком диапазоне температур (от −50°C до 70°C).
Рис. 2 Аккумуляторная батарея с общей крышкой
Необслуживаемое исполнение.
Недостатки традиционных свинцовых батарей обусловлены тем, что содержащаяся в сплаве положительных токоотводов сурьма постепенно, по мере их коррозии, через раствор переходит на поверхность отрицательного электрода. Осаждение большого количества сурьмы на поверхности отрицательной активной массы снижает напряжение на электродах батареи, при котором начинается разложение воды на водород и кислород. Поэтому, в конце зарядного процесса и при небольшом перезаряде, происходит бурное газовыделение, сопровождающееся «кипением» электролита вследствие электролитического разложения входящей в него воды.
За последние 20-25 лет, по мере развития технологии и совершенствования оборудования, появилось несколько разновидностей батарей так называемого «необслуживаемого» исполнения. Их основная отличительная особенность — использование сплавов с пониженным содержанием сурьмы или вовсе без нее для производства токоотводов.
Усовершенствование конструкции при создании необслуживаемых АКБ заключается еще и в том, что для увеличения запаса электролита без изменения высоты батареи, один из аккумуляторных электродов помещают в сепаратор-конверт, который изготовлен из микропористого полиэтиленового материала с низким электросопротивлением. В этом случае замыкание электродов различной полярности, при отсутствии сбоев в работе сборочного оборудования, практически исключено. Поэтому опорные призмы становятся ненужными, и блок электродов можно установить прямо на дно ячейки моноблока. В результате та часть электролита, которая раньше находилась в шламовом пространстве между призмами и не принимала участия в работе аккумулятора, теперь находится над электродами и пополняет его запас, расходуемый при эксплуатации батареи.
Первоначально такие батареи начали выпускать в США на базе свинцово-кальциевого сплава (0,07-0,1% Ca; 0,1-0,12% Sn; остальное — Pb) для токоотводов, положительного и отрицательного электродов. Это снизило газовыделение, что обеспечило эксплуатацию АКБ без доливки воды в течение как минимум двух лет. Расход воды у этих батарей так мал, что конструкторы убрали из крышек отверстия для доливки воды и сделали батареи полностью необслуживаемыми. При этом самозаряд батарей замедлился более чем в 6 раз. Однако, при нескольких глубоких разрядах такие АКБ быстро теряют емкость и их стартерные характеристики резко снижаются, из-за чего они не нашли широкого распространения в Европе и России.
В это же время в США появились батареи системы «кальций плюс» (гибридные) с содержанием до 1,5-1,8% сурьмы и 1,4-1,6% кадмия в положительном токоотводе и свинцово-кальциевым отрицательным токоотводом. Характеристики этих батарей по расходу воды и саморазряду вдвое лучше, чем у малосурьмяных, но все еще не такие хорошие, как у свинцово-кальциевых.
К началу 80-х годов производство необслуживаемых батарей стало быстро развиваться в странах Европы. Но там пошли по пути применения сплавов с пониженным до 2,5-3,0% содержанием сурьмы. Однако, у таких АКБ расход воды и саморазряд в 2-3 раза выше, чем у батарей с кальциевыми токоотводами. Позже и в Европе появились так называемые гибридные батареи.
Наконец, в конце 90-х годов и в США, и в Западной Европе началось производство батарей с токоотводами из свинцово-кальциевого сплава с добавкой новых легирующих компонентов, в том числе серебра, которые не боятся глубоких разрядов.
В России выпускаются необслуживаемые батареи емкостью от 44 до 90 А·ч с токоотводами из малосурьмяного сплава с содержанием сурьмы 1,7-3,0%.
Следует отметить, что эксплуатация батарей без отверстий для доливки воды требует более точной работы системы энергосбережения автомобиля, а также более внимательного отношения автовладельцев к состоянию и исправной работе электрооборудования. В первую очередь это касается натяжения ремня привода генератора и исправности самого генератора, а также регулятора напряжения. Отрицательно сказывается на состоянии батарей последнего поколения и наличие утечек тока в системе электрооборудования или сигнализацию.
Подавляющее большинство АКБ, поступающих в Россию из стран Европы, выпускают, как правило, в гибридном исполнении, либо с токоотводами обеих полярностей из свинцово-кальциевых сплавов. При изготовлении сухозаряженных батарей многие производители применяют для электродов обеих полярностей малосурьмяные сплавы с содержание сурьмы 1,6-1,8%.
Аккумуляторная батарея Li-Ion, 18 В, C1
Артикул
Назначение
Для инструментов ДШЛ-181 КН, ГУЛ-251 К, ГКЛ-401 К, СПЛ-181
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Емкость, А*ч
1.3
Защита от перегрева
есть
Защита от перенапряжения
есть
Защита от глубокого разряда
есть
Кол-во циклов заряда/разряда, цикл
не менее 500
Зарядка на бзу
есть
Габариты, см
8.5х5х12,5
Масса изделия, кг
0.4
Масса в упаковке, кг
0.45
Комплектация
Аккумулятор
1
Руководство по эксплуатации
1
Аккумуляторы тепловозные 32ТН-450-У2 — ООО «Курс»
Назначение аккумуляторных батарей для тепловозов 32ТН-450-У2 и 48ТН-450-У2
Аккумуляторные батареи 32ТН-450-У2 предназначены для работы в стартерном режиме при запуске дизеля тепловоза от стартер-генератора, а так же для питания цепей управления, освещения и вспомогательной нагрузки при неработающем дизеле. Область рабочих температур: от минус 40 до плюс 60 С.
Батареи З2ТН-450-У2 и 48ТН-450-У2 поставляют в сухом незаряженном состоянии или залитыми электролитом и заряженными;
Аккумуляторные батареи для тепловозов состоят из отдельных секций, соединенных в последовательную электрическую цепь. Секции батарей состоят из двух, трех, или четырех последовательно соединенных аккумуляторов. Батарея З2ТН-450-У2 монтируется из восьми секций 4ТН-450 или из 16 секций 2ТН-450.
Последовательное соединение между собой аккумуляторов и секций осуществлено с помощью медных освинцованных перемычек, которые поставляются в комплекте с запасными частями для тепловозных батарей. Каждая секция батареи размещена в ящике из ударопрочного полипропилена. Герметичность аккумуляторов ТН-450 обеспечивается контактно-тепловой сваркой крышки с моноблоком.
Перед началом эксплуатации, для полноценной работы рекомендуется ввести аккумуляторы в действие следующим образом:
Перед установкой батареи на тепловоз произвести ее тренировку, заключающуюся в последовательном чередовании циклов заряд-разряд. Батареям, работающим в южных районах, сообщают два тренировочных цикла, а батареям, работающим в северных районах, сообщают три тренировочных цикла. Заряд вести двухступенчатым режимом от источника постоянного тока: первую стyпень заряда вести током 45 А до достижения напряжения 2,4 В на большинстве аккумуляторов; вторую ступень током 25 А до появления признаков конца заряда.
Ориентировочно батареям З2ТН-450-У2 и 48ТН-450-У2 на заряде 1 должно быть сообщено 600 Ач. После разряда 1 не позднее, чем через 2 ч батарею включить на заряд 2.
При проведении заряда 2 и последующих зарядов батарее должно сообщаться около 115-118% от количества ампер-часов, полученных от батареи на предшествующем разряде.
Промежуток времени от последнего заряда батареи до установки ее на тепловоз не должен превышать 5 cyток. Если этот срок превышен, то батарее долrжен быть дан подзаряд током З5 А до появления признаков конца заряда.
Общие технические характеристики батарей 32ТН450-У2 и 48ТН-450-У2
Торговая марка
«TYUMENBATTERY»
Обозначение АКБ
32ТН-450У2
48ТН-450У2
Вид секции
секция 4ТН-450
секция 2ТН-450
секция 3ТН-450
секция 2ТН-450
Тип АКБ
Тепловозные
Производитель
ОАО «Тюменский аккумуляторный завод»
Страна
Россия
Применяемость
Для запуска дизеля тепловоза и питания цепей управления, освещения и вспомогательной нагрузки при неработающем дизеле
Номинальное напряжение, В
64
96
Номинальная емкость, А·ч
450
450
Резервная емкость, мин:
—
—
Ток 10-ти часового разряда при «+»30оС, А
45
45
Габаритные размеры ДхШхВ, мм
730х340х360
330x335x365
500х373х360
330x335x365
Состояние поставки
В сухом незаряженном состоянии
Масса секции без электролита/с электролитом, кг
119,0/159,0
49,5/71,6
90,4/121,0
49,5/71,6
Встроенный ареометр-индикатор
Нет
Полярность (положение плюсовой клеммы)
Прямая
Клеммы
—
Крепление
Медные освинцованные перемычки
Индикатор уровня заряженности
Нет
Гарантийный срок эксплуатации, мес
36
Срок хранения, мес
36
Материал корпуса
Сополимер пропилена с этиленом
Материал сепаратора
Мипласт из поливинилхлорида
Материал токоотводов (анод/катод)
Свинцово-сурьмянистый сплав
Объем электролита, л
260
390
Встроенный пламегаситель (система фильтров)
Нет
Пригоден для вторичной переработки
Да
Габаритные размеры и масса секций
Наименование секций
Размеры, мм
Масса секций, не более
длина
ширина
высота
без электролита, кг
с электролитом, кг
2ТН-450
330
335
365
49,5
71,6
3ТН-450
500
373
360
76,1
109,3
4ТН-450
730
340
360
101,5
145,8
Разрядные характеристики аккумуляторов З2ТН450-У2 и 48ТН-450-У2
Режим разряда
Напряжение на аккумуляторе в конце разряда, В, не менее
Емкость, Ач, не менее
Длительность разряда
Сила тока, А
10 ч.
45
1,75
450,0
5 ч.
68
1,70
340,0
5 мин.
1350
1,45
112,5
Прерывистый (15 включений)
60 сек.
100
1,75
—
0,6 сек
2100
1,00
—
12 сек
1100
1,45
—
6 ч.
45
1,75
270,0
*Электрические характеристики аккумуляторов соответствуют указанным в таблице при температуре окружающей среды (25+-10)»С.
Электролитом для аккумуляторной батареи З2ТН450-У2, 48ТН-450-У2 служит водный раствор аккумуляторной серной кислоты, химический состав которого должен соответствовать ГОСТ 667-73, воды ГОСТ 6709-72.
Срок службы аккумуляторных батарей З2ТН45О-У2 и 48ТН-450-У2:
гарантийный срок эксплуатации — 36 мес.
срок хранения- 36 мес.
Аккумуляторные батареи 32ТН-450-У2 предназначены для работы в стартерном режиме при запуске дизеля тепловоза от стартер-генератора, а так же для питания цепей управления, освещения и вспомогательной нагрузки при неработающем дизеле. Область рабочих температур: от минус 40 до плюс 60 С.
Аккумуляторная батарея
Назначение:
Основным назначением батареи (электрического аккумулятора) является подача электричества на стартер для запуска двигателя. Генератор питает электричеством лампы и многие другие электрические устройства, а батарея компенсирует недостаток электроэнергии.
Используется
Не используется
Нагрузка / Автомобиль
Пассажирский автомобиль
Тяжелый грузовик
Маршрутный автобус
Туристический автобус
Зажигание (включая главное реле)
5-10А
2А
2А
2А
Габаритные фонари (включая освещение приборов, индикатор и т.д.)
5-7А
6-8А
8-11А
8-15А
Фары (ближний свет)
6-12А
6-8А
Фары (дальний свет)
10-18A
7-10A
Противотуманные фары (двухконтурные)
6-10A
2-4A
Освещение салона
1A
1-3A
4-7A
10-30A
Стоп-сигналы
5-9A
4-5A
4-7A
Стояночные фонари
1-1.5A
—
—
—
Стеклоочиститель
2-3A
Нагревательный элемент
8-10A
—
—
—
Обогреватель
3-14A
5-7A
3-30A
15-40A
Кондиционер
10-20A
12-16A
30-60A
15-40A
Радио
0.6A
0.5A
—
В т.ч. стереосистема
Стереосистема
2-6A
1.6A
—
2-6A
Система навигации
3-15A
—
—
—
Оборудование для обслуживание (пассажиров) одним человеком
—
—
5-15A
—
Чайник
—
—
—
20A
Охладитель бутылок
—
—
—
5-10A
Комплект для влажной уборки
—
—
—
3-10A
Микроволновая печь
—
—
—
30A
Устройство видеозаписи (включая телевизор)Мотор стартера
—
—
—
12-20A
Мотор стартера, при запуске в летний период
90-120A
350-500A
Мотор стартера, при запуске в зимний период
105-190A
450-800A
Ток утечки
5-50 mA
5-100 mA
Батарея имеет две функции – «разрядки» и «зарядки», то есть обладает обратимым действием.
Разрядка
Отдача электроэнергии из батареи.
Зарядка
Восстановление исходного состояния добавлением электроэнергии из внешнего источника
Типы:
Хорошие характеристики
Средние характеристики
Низкие характеристики
Длительный срок службы
Наши батареи, рассчитанные на жесткие условия эксплуатации, имеют прак-тически удвоенный срок службы по сравнению со стандартными батареями с применением кальция, которые устанавливаются на автобусах или грузови-ках и работают в условиях повторяющихся глубоких разрядов и зарядов.
Частая проверка уровня жидкости Избыток жидкости — Коррозия пластины, изменение удельной плотности Недостаток жидкости — Сульфатация (при отвердении пластины)
Проверка плотности электролита и контактов на предмет загрязнений Повреждение корпуса батареи Отказ из-за вибрации автомобиля
Сурьмянистая батарея В такой батарее в положительной и отрицательной решетке в качестве легирующего элемента содержится сурьма; ресурс до начала обслуживания таких батарей ниже, чем у других. Малосурьмянистая батарея изготавливается путем снижения содержания сурьмы в решетке для увеличения периода без обслуживания.
Гибридная батарея В такой батарее для положительной решетки используется малосурьмянистый сплав, а для отрицательной – кальциевый сплав. Ресурс до обслужи-вания такой батареи несколько ниже, чем у кальциевой батареи, однако она универсальна.
Кальциевая батарея В такой батарее для положительной и отрицательной пластины в качестве легирующего материала используется кальций. Такая батарея не устойчива к глубоким разрядам, характерным для пикапов и автомобилей доставки, такси и автобусов, однако, она обеспечивает наибольший период до начала обслуживания и долговечность при установке на пассажирских автомобилях.
Необслуживаемая батарея Необслуживаемые батареи разработаны с целью уменьшить испарение раствора электролита, которое является одной из причин разрядки батареи, а также уменьшить частоту доливки воды, необходимой при испарении раствора. В такой батарее для изготовления решетки в качестве легирующего элемента используется кальций, а также обеспечивается высокая степень герметизации корпуса. Однако даже полностью герметизированная необслуживаемая батарея теряет часть раствора электролита вследствие электролиза. При таких обстоятельствах необслуживаемая батарея все же требует надлежащего осмотра. В частности, следует иметь в виду, что использование батареи с уровнем жидкости ниже определенного предела может привести к сокращению срока службы и даже взрыву.
Вопрос
Почему используется свинец?
Ответ
Свинец используется из-за низкой стоимости.
Вопрос
Для чего в батарее нужен сепаратор?
Ответ
Он необходим для изолирования друг от друга положительного и отрицательного электрода.
Вопрос
Как количество пластин влияет на напряжение?
Ответ
Количество пластин не влияет на изменение напряжения. Незави-симо от количества объединенных положительных и отрицатель-ных пластин электродвижущая сила составляет около 2 В. Это обусловлено тем, что электродвижущая сила определяется взаимо-действием свинца и раствором электролита или серной кислоты.
Тип:
В маркировке типа батареи указываются ее рабочие характеристики и размеры. Возьмем для примера тип 75D23R согласно стандарту JIS:
75
D
25
R
Эксплуатационный показатель
Код размера боковой поверхности
Округленное значение размера длинной стороны
Расположение выводов
Указывает рабочие характеристики, определяемые соотношением между емкостью и стартерными характеристиками. Чем больше значение, тем выше рабочие характеристики.Указывает на размер короткой стороны.
Указывает округленую до см длину.
Указывает расположение выводов.
<Для справки> Типы выводов
Серийные размеры
Вывод
Размер A19 без “T” в конце обозначения типа
Болт и гайка (Винт с номинальным диаметром 6 мм)
Размеры A17, B17 до 24 и размер A19 с “T” в конце обозначения типа
Можно ли установить батарею с более высокими характе-ристиками, если позволяет пространство? Насколько большой может быть устанавливаемая батарея?
Ответ
Если позволяет пространство, можно установить батарею большего размера. Это определяется размером полки для ее установки. Однако если при установке большей батареи вносятся изменения в конструкцию автомобиля, это может вызвать нарушение в электрической системе и повлиять на срок службы батареи. По этой причине не рекомендуется использовать батареи большего размера
Вопрос
Что произойдет в случае установки батареи меньшего размера?
Ответ
На батарею будет приходиться большая нагрузка, что может сократить срок службы. По этой причине не рекомендуется устанавливать батареи размерами меньше оригинальных.
Вопрос
Почему положительный и отрицательный выводы отличаются по размерам?
Ответ
Для предотвращения неправильной установки.
Вопрос
Почему выводы батареи с размерами B и D имеют разную толщину?
Ответ
Выводы отличаются по размерам для минимизации падения напряжения даже при прохождении пускового тока двигателя.
Проверка:
По мере повторения циклов разрядки и зарядки батареи происходит постепенное ухудшение состояния (сульфатация*) пластин, что приводит к потере способности полностью заряжаться и разряжаться. По мере снижения способности выполнения батареей функции зарядки/разрядки она постепенно выходит из строя, что приводит к проблемам на дороге, например, к невозможности запуска двигателя. Поскольку о состоянии батареи нельзя судить по внешнему виду, при проведении обслуживания и осмотра следует использовать тестер и гидрометр. Зная пробег и срок эксплуатации автомобиля, можно сделать заключение о состоянии аккумуляторной батареи.
*Сульфатация: Явление, при котором кристаллы не проводящего ток сульфата свинца оседают на пластинах, снижая площадь химической реакции.
Для более безопасного и правильного использования батареи:
Для электрических аккумуляторов используются следующие шесть пиктографических знаков.
Позиция
Описание
Правильные действия
Принципы безопасного обращения
Осмотр
Уровень жидкости
Если уровень ниже рекомендованного, долить воды.
Не допускайте загрязнения утекающей жидкостью.
Удельная плотность
Если плотность ниже 1,240 (при 20°C), зарядить.
Не допускайте расплескивания раствора электролита.
Тестер батареи
Зарядка
Не лопускайте искрения
Внешний вид
Если батарея грязная, протереть влажной ветошью.
Не допускайте проливания и загрязнения раствором электролита.
Заменить батарею в случае ее деформирования и растрескивания.
Пробка, вентиляционное отверстие
Не должно быть грязи, деформирования, ослабления затяжки. Очистить.
Не допускайте засорения выпускного отверстия
Вывод, рама крепления и т.д.
При обнаружении ослаблений креплений затянуть.
Не допускайте искрения и утечки
В случае коррозии зачистить.
Обслуживание
Доливка воды
Долить очищенную воду до указанного уровня.
Не заливайте слишком много воды
Зарядка
Перед зарядкой АКБ проверьте правильность подсоединения зажимов к положительному и отрицательному выводам.
При зарядке обращайте внимание на ток, температуру, искрение, серную кислоту, туман, образующийся газ и т.д.
Перед отсоединением зажимов установите выключатель в положение окончания (End).
Перед зарядкой отсоедините отрицательный кабель бортовой зарядки.
Зарядка контактов
Затяните с надлежащим крутящим моментом.
Не допускайте повреждений из-за чрезмерного усилия затяжки, не допускайте искрения, утечек и повреждения инструментом и т.д., очистите влажной ветошью и т.п.
Очистка
Удалите грязь с поверхности батареи, выводов и рамы крепления. Отверстие в пробке должно быть чистым.
Замена батареи
Вывод
«Отсоединить» Сначала отсоедините отрицательный вывод (со стороны заземления).
Не допускайте искрения
«Подсоединить» Окончательно установите отрицательный вывод.
Рама крепления
«Отсоединить» Перед демонтажем рамы крепления отсоедините выводы.
Затяните болты и гайки надлежащим образом. Не допускайте искрообразования при применении инструментов и т.п.
«Подсоединить» Установите и прочно закрепите раму крепления.
«Перенос» Осторожно переносите батарею в горизонтальном положении.
Не роняйте и не наносите удары по батарее
Хранение батареи
Батаеря с жидкостью
Храните батарею в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Проводите периодическую подзарядку.
Не допускайте утечек и искрения
Батарея, готовая к работе
Перед применением батареи долейте раствор электролита до указанного уровня.
Не заливайте слишком много раствора электролита и не расплескивайте его. При хранении раствора электролита соблюдайте правила безопасности при обращении с ядовитыми и вредными веществами.
Утилизация батареи
Поддерживайте чистоту участка. Утилизируемая батарея должна быть разобрана специалистом.
Следует соблюдать особую осторожность и не допускать коротких замыканий и утечки раствора электролита.
Вопрос
Что такое удельный вес?
Ответ
Плотность вещества относительно эталонного вещества. В качеств эталонного вещества используется вода.
Пример: Удельный вес величиной 1,28 означает, что плотность жидкости батареи в 1,28 раз выше плотности воды. Поскольку плотность определяется для 1 г/см3, то значение, выраженное в г/см3, становится значением удельной плотности.
Что такое чрезмерная разрядка (севшая батарея)?
Батарея перестает работать, когда уровень заряда* становится меньше разрядной емкости. Это же явление имеет место при слишком низком напряжении регулятора или при использовании слабой батареи в течение долгого времени в сложных условиях движения или с чрезмерной нагрузкой.
*С учетом КПД зарядки батареи величина заряда должна превышать разрядную емкость в 1,2 раза.
Что такое ток утечки?
Даже когда автомобиль не используется (при выключенном ключе зажигания), батарея автомобиля продолжает понемногу отдавать электроэнергию для поддержания работы памяти часов, аудиовизуального оборудования, системы навигации, охранной сигнализации и т.п. Это небольшое количество электрического тока называется «током утечки».
Он может сокращать срок работы батареи. Если автомобиль не используется длительное время, батарея не получает достаточной подзарядки и постепенно разряжается под действием тока утечки, а ее состояние ухудшается.
Вопрос
Почему происходит понижение уровня электролита?
Ответ
Понижение уровня жидкости происходит из-за постоянной зарядки электричеством. Электролит может испаряться в зависимости от температуры, однако, основное уменьшение объема происходит во время зарядки.
Вопрос
Можно ли доливать водопроводную воду при снижении уровня жидкости? Как отражается на работе батареи установка вольтодобавочного устройства?
Ответ
Во время зарядки генерируемая энергия сохраняется в пластинах, а избыток энергии расходуется на электролиз воды в растворе электролита. При этом происходит процесс образования водорода и кислорода с уменьшением объема воды. Поэтому при уменьшении количества жидкости необходимо доливать воду. Однако в обычной воде содержатся загрязняющие примеси. Вместо нее нужно использовать очищенную воду. Водопроводную воду можно использовать только в чрезвычайных случаях, когда трудно найти очищенную воду. Влияние вольтодобавочного устройства на батарею подтверждения не получило. Как изготовитель мы не рекомендуем его применение.
Вопрос
Почему происходит обесцвечивание выводов батареи?
Ответ
Обесцвечивание выводов батареи, сделанных из свинцового сплава, происходит из-за реакции кислоты и воды со свинцом. При реакции с водой происходит образование гидроокиси свинца, и выводы приобретают белый оттенок. При подаче напряжения на серную кислоту на выводе происходит образование окиси свинца темного цвета.
Побочное вещество бирюзового цвета на зажиме пучка электропроводов образуется вследствие реакции меди и серной кислоты или меди и двуокиси углерода.
Вопрос
Что делать с порошком, осаживающимся на выводе батареи?
Ответ
Удалите ржавчину, образовавшуюся на поверхности вывода и внутри зажима пучка электропроводов, с помощью металлической щетки или мелкого напильника. Бирюзовое вещество на зажиме пучка электропроводов легко удаляется горячей водой.
Вопрос
Почему происходит вздутие батареи?
Ответ
Повторяющиеся циклы зарядки и разрядки приводят к ухудшению пластин. Например, может иметь место явление, когда расширяется решетка положительной пластины. В этом случае увеличивается объем пластины, что приводит к давлению на корпус батареи и ее расширению. Закупорка вентиляционного отверстия пробки также приводит к повышению внутреннего давления и расширению корпуса батареи.
Даже при отсутствии проблем, при нормальной эксплуатации автомобиля состояние батареи может ухудшиться. Первым признаком неисправности является более медленное, чем обычно, вращение стартера при запуске двигателя. Если батарея садится, это может быть вызвано следующим:
Удельная плотность батареи не увеличивается даже при зарядке батареи.
Существует большая разница между удельной плотностью и количеством электролита в банках.
Уровень электролита в батарее снижен.
Таким образом, срок службы батареи составляет 2-4 года и значительно колеблется в зависимости от технических характеристик автомобиля, условий и среды эксплуатации*.
* Состояние батареи ухудшается в большей степени, а срок ее службы сокращается в следующих случаях: 1. При использовании на автомобилях-рефрижераторах, потребляющих большое количество электроэнергии. 2. В летний период, когда температура батареи повышается. 3. В зимний период, когда напряжение понижается из-зи низкой температуры 4. В зимний период, когда вместе с повышением вязкости масла (из-за низкой температуры) повышается напряжение, необходимое для пуска. 5. При движении в тяжелых дорожных условиях.
Руководство для начинающих по семейству 48Group
Лаура Томас Авельяна / Flickr
Если вы следите за японской поп-культурой, то наверняка слышите одно имя снова и снова: AKB48. Вы можете подумать, что это просто айдол-группа со слишком большим количеством симпатичных девушек. Ну их больше. В Японии эти девушки действительно являются национальным символом страны, но погодите! Есть больше! Есть SKE48, NMB48, HKT48 и даже JKT48 и SNh58! Итак, в чем разница? Кто эти кумиры? Они просто поют и все время милые? Любому случайному человеку 48G может показаться подавляющим, и вам может быть интересно, но вы не знаете, с чего начать.Начнем с основ и построим их. Сегодня я познакомлю вас с национальными дочерьми Японии.
Что такое идол?
Итак, прежде чем мы погрузимся в семейство 48 групп (для краткости 48G), давайте обсудим различия между идолом в японской культуре и идолом в западных культурах. Если вы спросите типичного американца об айдолах, первое, что обычно приходит в голову, — это популярный сериал American Idol. Тогда ассоциация сводится к тому, что айдол — это музыкальная звезда, которая стоит на пьедестале выше обычных граждан.Может быть, американец скажет, что кумир — это человек, которым он / она очень восхищается. Однако у японцев есть уникальное представление о том, что такое айдол, отчасти благодаря корейской поп-музыке и айдолам в Японии. Японцы видят айдолов как милых и привлекательных девушек или крутых парней, которые поют, участвуют в телешоу, выступают на сцене и появляются во всех средствах массовой информации, от рекламы до журналов.
Фэндом в западных культурах сильно отличается от фэндома в Японии. Поскольку большинство японцев работают наемными работниками / женщинами, у них не остается много свободного времени.Затем они выбирают хобби и действительно инвестируют в них. Японские развлекательные компании понимают этот менталитет и подпитываются им, предоставляя своим продуктам, в данном случае айдолам, больше внимания, а это означает, что айдолы в Японии не ТОЛЬКО певцы. Они поют, выступают в шоу, появляются на крупных мероприятиях, появляются в телешоу и рекламных роликах, делают фотосессии для журналов, участвуют в кампаниях с другими компаниями, общаются с фанатами на мероприятиях, посвященных рукопожатию, появляются в драмах и фильмах, ведут радиопередачи и по существу охватывают весь мир развлечений в Японии.Сложно поехать в Японию и не заметить их. 48G стал настолько обычным явлением, что большинство японцев ожидают увидеть по телевизору и на гигантских рекламных щитах.
Итак, вывод из этого раздела состоит в том, что идол в западной культуре довольно сильно отличается от идола в японской культуре. Поэтому, чтобы обсуждать японских айдолов, важно определить разницу и сохранить японское мышление в будущем.
Кто такой AKB48? Почему в этой группе столько букв ?!
48G — японская группа девушек-айдолов, состоящая из AKB48, SKE48, NMB48, HKT48, JKT48 и SNh58 с концепцией «айдолов, которых вы можете встретить», которые выступают ежедневно.48G состоит из AKB48 как старшей сестринской группы по отношению ко всем остальным младшим сестринским группам. Часть их имени «48» относится к первоначальному количеству участников, дебютировавших в AKB48. Возможно, наиболее неправильно понимаемая концепция 48G состоит в том, что это ТОЛЬКО AKB48. Чтобы объяснить, почему это заблуждение, потребуется небольшой урок географии. Я хочу дать только краткий синопсис сейчас, а в будущем я расскажу о каждой группе более подробно.
• AKB48 — оригинальный блок 48G, который был произведен Ясуси Акимото, которого участники 48G ласково называли Акимото-сенсей, а фанаты — Aki-P, еще в 2005 году.Местный театр AKB48 расположен в Акихабаре, Токио. AKB48 назван в честь AK iha B ara. AKB48 в настоящее время состоит из 5 команд: Team A, Team K, Team B, Team 4 и Team 8. AKB48, как правило, самая известная из всех групп, поскольку она самая старая группа и группа, которая наиболее широко освещается в СМИ.
• SKE48 — первая родственная группа AKB48, и ее первое поколение участников было объявлено в 2008 году. Aki-P хотел распространить свою концепцию «айдолов, которых можно встретить» по всей стране, и в то время возможность открыть еще один театр представился в Сакаэ, Нагоя.SKE48 назван в честь S , K, и E . SKE48 в настоящее время состоит из 3 команд: Team S, Team KII (не путать с командой K из AKB48) и Team E. SKE48 обычно славится своими сильными танцами и мощными выступлениями.
Ричард, наслаждайся жизнью! / Flickr
• NMB48 — вторая родственная группа AKB48, и ее первое поколение участников было объявлено в 2010 году. Aki-P уже добился успеха с AKB48 и SKE48, так почему бы не продолжать распространять успех? NMB48 открыл свой театр в Намбе, Осака.NMB48 назван в честь N a MB a. В настоящее время NMB48 состоит из 3 команд: команды N, команды M и команды BII (не путать с командой B из AKB48). NMB48 вообще славится своей комедией.
• HKT48 — третья сестринская группа AKB48, первое поколение участников было объявлено в 2011 году. HKT48 состоит из самых молодых участников 48G, а также является самой младшей сестринской группой. HKT48 открыла свой театр в Хакате, Фукуока. HKT48 назван в честь H a K a T a.В настоящее время HKT48 состоит из двух команд: команды H и команды KIV (не путать с командой K из AKB48, командой KII из SKE48 или командой KIII из JKT48). HKT48 обычно славится своим молодым талантом и милой аурой.
• JKT48 — первая международная родственная группа AKB48, члены первого поколения которой были объявлены в 2011 году, что технически немного опережает HKT48. Aki-P заметил растущую фан-базу в Джакарте, Индонезия, и хотел воспользоваться преимуществами растущей экономики раньше, чем это сделают другие японские компании.Компания Aki-P представила японский бизнес-стиль в Индонезии, и почти вся бизнес-модель JKT48 была смоделирована по образцу AKB48. Поэтому JKT48 открыл свой театр, который невероятно похож на театр AKB48 в Акихабаре, в Джакарте, Индонезия. JKT48 назван в честь J a K ar T a. В настоящее время JKT48 состоит из двух команд: команды J и команды KIII (не путать с командой K из AKB48, командой KII из SKE48 или командой KIV из HKT48). Члены JKT48 — в основном индонезийские девушки, но несколько японских участниц были отправлены в JKT48 в качестве кеннинов или участников по обмену.Большинство песен переведены на индонезийский.
• SNh58 — вторая международная сестринская группа AKB48, члены первого поколения которой были объявлены в 2012 году. Aki-P снова увидела потенциал у китайских фанатов, и поэтому SNh58 открыла свой театр в Шанхае, Китай. СНх58 назван в честь S га N г H ай. В настоящее время SNh58 состоит из 3 команд: Team SII (не путать с командой S из SKE48), Team NII (не путать с командой N из NMB48) и Team HII (не путать с командой H из HKT48).Как и JKT48, SNh58 обслуживает местную аудиторию, поэтому его участники в основном китайцы с несколькими японскими кеннинами. Большинство песен переведены на китайский язык.
• Kenkyuusei — студенты-исследователи, которые прошли первоначальное прослушивание и работают дублерами в каждой соответствующей группе. У каждой сестринской группы есть своя собственная команда Kenkyuusei. Когда член сестринской группы объявляет о своем выпуске, кэнкьюусей повышается в команде.
• Каждая сестринская группа имеет свои собственные подразделения, которые обычно состоят из нескольких членов этой группы.Эти подразделения создают музыку отдельно от группы в целом и часто действуют как отдельные объекты.
Но ИХ ТАК МНОГО! Как их всех узнают и запоминают ?!
Если коротко, то большинство людей этого не делают. Конечно, есть люди, которые действительно инвестируют в 48G, но большинство людей будут знать только Центр, Туз и / или своего Осимэна. Фандом 48G также сложен, что будет обсуждаться в будущем, но в настоящее время выходит за рамки этого обзора.
Прежде чем двигаться дальше, давайте обратимся к словарю!
Маю Ватанабэ — Текущий центр AKB48
Центр = участник или участники в средней позиции хореографии выступления или средней / передней позиции в выпуске песни.
Мако Кодзима — AKB48 поколения 14 Ace
Ace = Член, выбранный руководством для представления наиболее талантливого или интересного члена данного поколения или конкретной группы.Эти члены, скорее всего, занимают место в сенбацу и считаются центральными.
Yui Yokoyama — AKB48 Капитан команды K
Капитан / Лидер = SKE48 использует «Лидер», в то время как все остальные группы используют «Капитан». У команд каждой группы есть как минимум капитан команды. В большинстве команд теперь используется система капитанов и вице-капитанов. Затем команда берет имя капитана.Например, капитаном команды K является Ёкояма Юи. Когда члены Команды К представляются, они часто говорят «Ёкояма Команда К», потому что капитаны часто меняются.
Саяка Ямамото — AKB48 / NMB48 Кеннин
Kennin = Член обмена, который участвует в деятельности двух или более групп.
Oshimen = Переводится как «член, который поддерживает.«Это термин, используемый для обозначения любимого участника. Однако многим фанатам нравится более одного участника, поэтому их №1 становится« Ками-Оси ».
DD = «Даредемо дайсуки.» Буквально переводится как «Я люблю всех». Этот термин используется для обозначения фаната, которому нравится много участников и который может иметь или не иметь Ками-оси.
MD = «Минна дайсуки.» Буквально переводится как «Я всех люблю». Этот термин используется для обозначения фаната, которому нравятся все участники.
Выпускной = Когда участник решает покинуть группу или уйти на пенсию, он «заканчивает».
Ками 7 = 7 самых популярных участников среди всех групп.
Senbatsu = 16 лучших членов группы или всех групп вместе взятых.
Итак, о каких членах я должен знать?
Чтобы объяснить это, потребуется небольшой урок истории 48G, поэтому я оставлю этот раздел для соответствующих статей каждой группы.У развлекательной компании, конечно же, есть определенные правила и политика. Самая известная политика 48G — отказ от свиданий. Однако эта политика не является официальной, как неоднократно заявлял Aki-P. Да, эта неофициальная политика в некоторых случаях нарушалась, что приводило к скандалам.
Дэнни Чу / Wikimedia Commons Хорошо, они милые и их песни цепляют. Так что же делает этих айдолов такими особенными?
Ответы на этот вопрос существенно различаются.Однако эти кумиры особенные, потому что, как аниме, манга, суши или караоке, 48G стал символом Японии. Они очень любезны, и многие японцы их обожают, независимо от возраста и пола. Да, их песни цепляют, и это сделано для того, чтобы сделать продукт более востребованным для бизнеса. Однако, если углубиться в тексты некоторых песен, можно быстро заметить, насколько они сильны. Aki-P также является основным автором текстов для большей части музыки 48G, и часто он включает чувства и переживания участников в тексты песен, лучшим примером этого является песня AKB48 Team B под названием «Shonichi».«
Лично я думаю, что это то, что НЕ делает этих айдолов такими особенными. Все они — общительные люди, у каждого из которых своя мечта, будь то стать актрисой, певицей и т. Д. Конечно, их основная задача — делать людей счастливыми, но часто это единственная сторона, которую видят случайные фанаты — — счастливые, веселые девушки. Однако понятие «кумиры, которых можно встретить» имеет большее значение, чем кажется. Я считаю, что эту концепцию следует изменить на «айдолов, к которым вы можете относиться», потому что время от времени возникают небольшие примеры, которые напоминают нам, что эти девушки также просто нормальные девушки, пытающиеся жить своей собственной жизнью и идти своим собственным путем к будущее.Как фанат, вы можете видеть, как усердно они работают, чтобы завоевать поклонников, и различные психологические комплексы, которые у каждого из них развиваются. Если вы вернетесь к началу этой статьи, вы можете заметить, что я выбрал обложку для альбома AKB48 1830m . Почему я выбрал это? Просто потому, что это их хорошая фотография? Что ж, если вы вернетесь и исследуете значение 1830 м, вы узнаете, что это расстояние от театра в Акихабаре до Tokyo Dome в метрах. Почему тогда это название так важно? Это была мечта и цель первого поколения — выступить на этой площадке.В названии этого альбома подразумевается упорный труд, который участники приложили для достижения этой цели в 2012 году.
Для меня мой ками-оси — Китахара Ри (прозвище Китари). Когда она впервые пришла в AKB48, она была постоянным членом сенбацу. Однако из-за того, что последние поколения повысили ставки, Китайри из года в год постепенно снижался в рейтинге. Однажды я посмотрел серию AKB48SHOW! где она поговорила один на один с Такахаши Минами, одним из первых участников и нынешним генеральным менеджером.Я сам страдаю хронической депрессией. В этом эпизоде Китари поделилась некоторыми довольно удручающими мыслями, но что заставило меня соединиться с ней как ками-оси, хотя она мне и нравилась раньше, так это то, что мы с ней разделили похожую депрессию. Она такая же человек, как и я, но впоследствии она поделилась своей личной целью через социальные сети, чтобы она не закончила школу с какими-либо негативными чувствами. Когда я вижу, как она старается изо всех сил, мне хочется преодолеть собственную стену. Для меня это ками-оси.
Надеюсь, этот общий план поможет вам лучше узнать и узнать о 48G.Это интересная концепция, поэтому я надеюсь, что, прочитав это, вы бы больше заинтересовались «айдолами, которых вы можете встретить» и с нетерпением ждете моих будущих статей!
Фото на обложке: akb48.wikia.com
Бизнес-модель AKB48 — японский Pod101
ВВЕДЕНИЕ
Здравствуйте и добро пожаловать на курс по культуре: новости и текущие события в Японии, сезон 1 — урок 5, Бизнес-модель AKB48.
Айдол-группа AKB48 использует другую, более личную бизнес-модель для айдол-групп и изменила количество действующих групп в Японии и за рубежом. В этом уроке мы узнаем об этой новости.
Фокус урока
AKB означает «Акихабара», это район, расположенный в Тиёда-ку, Токио.
В конце 2005 года дебютировала большая айдол-группа, спродюсированная г-ном Акимото Ясуси.
Эта группа называлась «AKB48».
Его концепция — «кумиров, которых можно встретить».
AKB48 кардинально меняет то, что такое айдолы — от просто «обожания» и айдолов, которых можно увидеть только по телевизору и в журналах, до группы, к которой фанаты могут подойти и встретиться.
Эта бизнес-модель, вероятно, наиболее примечательна тем, что фанаты могут поддерживать и помогать своему любимому айдолу добиться успеха, инвестируя значительные суммы денег.
Один из таких методов включен в их компакт-диски, которые предлагают «квитанцию» или «билет для голосования».
В отличие от товаров со скидкой в супермаркетах, ограничений по сумме покупок на человека нет.Итак, если фанат хочет пожать руку айдолу несколько раз (или на более длительное время) или дать ей преимущество в опросах для голосования, он / она может потратить сотни тысяч иен, чтобы купить большое количество компакт-дисков.
Примечательно, что всеобщие выборы в АКБ сейчас так же популярны, как (или даже более популярны, чем) общенациональные выборы.
Поклонники пытаются приобрести несколько билетов для голосования, чтобы их любимые кумиры смогли подняться на вершину AKB48.
Поклонники буквально бегают с востока на запад, чтобы купить компакт-диски.
Благодаря этой системе, которая побуждает фанатов вкладывать деньги и в то же время создает чувство единства, популярность AKB48 быстро распространилась.
В настоящее время появляется все больше и больше айдол-групп, действующих по одной и той же бизнес-модели, не только в Японии, но и во многих регионах, включая Восточную Азию.
Outro
Это основные факты о бизнес-модели AKB48.
Если вы хотите найти соответствующие ключевые слова на японском языке, обязательно ознакомьтесь с примечаниями к уроку.
Хорошо, на этом урок все. Спасибо за то, что слушаете всех, и продолжайте слушать, чтобы узнать больше о самых обсуждаемых новостях в Японии!
Может ли японская поп-группа AKB48 получить фейкер? ДА, Собственно.
Если вы поклонник AKB48, я все еще ваш друг, но нам придется согласиться, чтобы не согласиться. Я помню, как слышал о группе и видел их в очень многих рекламных объявлениях, поэтому решил, что эти девушки должны быть талантливыми.
Я просмотрел пару видео, и меня просто не продали… То есть вообще. Без обид, я уверен, что они упорно трудятся, занимаясь хореографией и всем остальным, но нет ничего, что меня поразило бы как особенного или необычного в их пении или танцах. Я думаю, они были довольно милыми, но вся эта девчачья, крошечная, кавайная (か わ い い) штука для меня мало что делает, за исключением того, что заставляет меня переключать канал.
Для меня AKB — квинтэссенция, шаблонная, несколько клише, симпатичная девичья группа J-Pop (японская поп-музыка).Мне никогда не нравились мужские или женские группы, если они не делали что-то совершенно уникальное. Например, Jackson 5 можно было бы (во многих отношениях) классифицировать как бойз-бэнд, верно? (без побоев, конечно же, Джо Джексона). Но слышали ли вы когда-нибудь, чтобы молодой ребенок поет так же, как Майкл Джексон до этой группы? Я не знал. Честно говоря, с тех пор не видел.
Музыка
AKB так похожа на меня. Они похожи на песни из формочки для печенья, и я тоже не говорю о печенье для гурманов … просто печенье.Это цепляет, но не по существу. ПОЖАЛУЙСТА, СЛУШАЙТЕ ПЕРВЫЕ ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ !!:
Если вы не врезались головой в ближайшую стену, я вас благодарю. Посмотрите еще раз с открытыми глазами, и, возможно, фактор привлекательности даст вам (если вы девушка) бюстгальтеры и трусики, вероятно, дадут вам, если вы парень. Но представьте, что вы слышите эту музыку снова, и снова, и снова, и снова без изображений. Не мое представление о хорошем времени, ребята. LOL: Я думаю, что лучшие группы хороши тем, что они могут показать разнообразие в своей музыке / написании песен.Я не особо слушал Битлз, когда рос, но на протяжении всей их карьеры вы можете видеть, насколько их песни такие разные, настолько разные. Могли ли они попасть в ловушку бойз-бэнда? Да! Изначально я думаю, что их новизна и привлекательная внешность помогли им обзавестись множеством ярых фанатов. Но именно их талант и оригинальность сделали их одной из самых запоминающихся рок-групп в истории, а не просто какой-то бойз-бенд, вышедший из Ливерпуля давным-давно. Я не большой фанат рока, но я фанат хорошей музыки.
КТО ТАКОЕ БОЛЬШАЯ БАЗА AKB48?
Что касается AKB48, я часто задаюсь вопросом, откуда взялась их фанатская база, потому что я могу гарантировать, что она исходит не от подавляющего большинства учеников начальной школы. На уроке мы работали над «Мне нравится». Я задал вопрос: «Кому нравится АКБ?» Я думаю, что у меня был буквально один или два ребенка (из более чем 200 детей !!)… скажите «да». Не знаю, может быть, эти ребята тайно поддерживают группу. Я думаю, что фанатская база на самом деле — женщины в возрасте от 30, как ни странно, потому что я большинство женщин-учителей на моей работе, таких как AKB.Я уверен, что демография «мужчин, которые фантазируют о школьницах» также широко представлена (хотя это довольно широкая группа людей, смеется).
МОЖЕТ ЛИ ВИНОВАТЬ МАРКЕТИНГ?
Как раз когда я подумал, что AKB48 больше не может быть изготовлен / изготовлен, я иду и читаю это:
Вот она, новый виртуальный участник AKB48, Айми Эгути.
«Последняя восходящая поп-звезда Японии также является одним из последних достижений Японии. Аими Эгути — новый участник AKB48, известной японской поп-группы, насчитывающей 61 участник.
Эгути дебютировала в телевизионном рекламном ролике на прошлой неделе и быстро продвигается к суперзвезде. Но тысячи поклонников Эгучи были шокированы, узнав, что их поп-кумир буквально превосходит жизнь.
Видео, опубликованное в Интернете, показывает закулисные кадры жуткого создания Эгути, созданного компьютером. Продюсеры AKB48 сделали ее, взяв черты шести настоящих членов группы и записав голос актера. Хотите верьте, хотите нет, это не первый раз, когда Япония сфабриковала певца.Поющая голограмма Хацунэ Мику выступала на аренах по всей Японии и дебютирует в США в следующем месяце в Лос-Анджелесе ».
-Yahoo News
Вы можете посмотреть видео, нажав здесь.
Значит, они сфабриковали «идеальную» девушку из J-Pop с помощью компьютерных технологий, а? Это определенно креативно и определенно работает. Честно говоря, я предпочитаю, чтобы фальшивые певцы были немного реальными, чем настоящие певцы, которые были немного фальшивыми, если это вообще имеет смысл.
Теперь я знаю, что в большинстве музыкальных коллективов есть немного фальши, потому что музыка — это тип театра, предназначенный для того, чтобы захватить аудиторию, но есть явная разница между увлечением аудитории и консервированием.Я не слушал Хацунэ Мику, но мне придется послушать; Мне интересно узнать, насколько ее музыкальный стиль похож на стиль AKB.
Подождите! В аннотации говорилось, что было шестьдесят один член? Вздох. Вы действительно можете назвать такое количество людей группой? Это не группа, это танцевальная труппа! Это хор! Если вы дали им оружие, это армейская фракция! Если вы выровняете их правильно и дадите им копья и щиты, это будет греческая фаланга (ладно, возможно, вам придется ее удалить). Шестьдесят один — это много чертовых людей, не так ли?
Вы поклонник AKB48? Я хочу, чтобы ваше мнение было честным.Если ты фанат, какая песня тебе больше всего нравится? Если вы не фанат, почему бы и нет?
ОБНОВЛЕНИЕ AKB48
** Как забавно устроена Вселенная. Как ни странно, вскоре после написания этого поста я встретил AKB48 во время модельного выступления на концерте AKB Janken Taikai…
Видя, как усердно они работают, изменился, и я немного изменил свою мелодию. Хотя я все еще не могу утверждать, что являюсь поклонником их стиля музыки, но я должен уважать их трудовую этику **.
Make Believe Mailer Vol.36: Народная история AKB48
Это была напряженная неделя для J-pop группы AKB48. В пятницу вечером по корейскому телевидению был показан первый выпуск Produce 48, а в субботу Джурина Мацуи заняла первое место на ежегодных всеобщих выборах AKB48, проводимых в этом году в Нагое и с участием высокопоставленных участников из различных международных родственных проектов. Чтобы совпасть с этим, вот слегка обновленная версия сообщения, которое я написал на Tumblr еще в 2014 году, вскоре после завершения выборов в том же году, но который исчез из Интернета после того, как я удалил упомянутый Tumblr (уничтожив все присутствие в социальных сетях…приятно!). Все обновления 2018 года выделены курсивом, и было сделано лишь несколько грамматических правок.
Каждый год в Интернете появляется история, подобная этой: фанат айдол-поп-группы AKB48 покупает абсурдное количество последнего сингла группы, обычно прямо перед ежегодными выборами AKB, потому что компакт-диск идет с голосованием. бумагу, которую они могут использовать, чтобы поднять своего любимого участника на несколько позиций (или, в 2018 году, груды компакт-дисков оказываются выброшенными) . Неважно, настоящая это история или выдумка.Мы, приверженцы AKB, должны покачать головами и почувствовать себя лучше.
Это подчеркивает идею, о которой многие трубят — AKB48 далеко не так популярен, как кажется. И это правда — продажи оборудования в значительной степени завышены из-за хитрых маркетинговых стратегий, которые приводят к тому, что более преданные фанаты покупают дополнительные копии того, что обычно составляет один и тот же продукт (может быть, не в тупых числах RocketNews24, но все же более одного) . Невозможно узнать, сколько компакт-дисков AKB продала бы, если бы все купили по одной копии, но это немного снизило бы абсолютно сумасшедшие показатели за 2014 год. (То же, что и в 2018 году, но применимо к каждому альбому номер один, плюс-минус компиляция Намие Амуро)
Уловки продаж не являются чем-то новым для Японии или любого музыкального рынка в мире, но в ситуации AKB48 они действительно сияют. Свет на тот факт, что люди, стоящие за группой, сосредоточены на суперфанатах, которые будут выкладывать деньги, а не на населении в целом с более легким интересом. Создается странное ощущение, что, несмотря на то, что они возглавляют чарты продаж компакт-дисков и появляются в бесчисленных рекламных объявлениях, AKB далеки от «мейнстрима».«Типа… Я не могу представить себе машину, полную молодых людей, проезжающую мимо с ревом« Лабрадор ретривер ». Или услышать это на пляже. Или в клубе. Они есть везде, но тоже не совсем.
В основном AKB — золотой пример нишевого маркетинга, музыкальные компании, нацеленные на очень конкретную демографию за счет почти всех остальных (безумно AKB48 предсказал ВСЕ музыку в 2018 году) . Тем не менее, две песни AKB48 выделяются в их каталоге — два случая, когда группа, намеренно или случайно, была повсеместно принята всеми демографическими группами в Японии.
«Я хочу тебя / ты мне нужен!» — «Heavy Rotation»
Видео на «Heavy Rotation» на сегодняшний день является окончательным итогом AKB48. В Японии образ группы, представленный здесь, остается их определяющим взглядом, вплоть до того, что в выпущенных поющих видеоиграх группа здесь носит ту же одежду. Это также, как правило, визуальное знакомство с AKB48 за пределами Японии — посмотрите на этих женщин в нижнем белье, которые резвятся и делятся сладостями рот в рот! В статье Джона Сибрука в основном плохой (старение, как молоко, оставленное в Сахаре) New Yorker, статья о K-pop, «Heavy Rotation» — единственный пример J-pop, который он приводит, и он сосредоточен исключительно на том, как «извращенец» это чувствуется (прежде чем тратить тысячи слов на болтовню о том, как выглядят корейские женщины).
Этот клип остается наиболее просматриваемым для AKB48 (не более того, побитый второй песней здесь!) и самым определяющим видео-заявлением, но наследие Heavy Rotation выходит далеко за рамки этого. Хотя я никогда не удосужился даже подумать о том, что в первый год это существует … Я ненавидел эту песню, когда летом 2010 года она стала неизбежной. Она изо всех сил пыталась взбодриться, все это было кричащим, маниакальным и с высоким содержанием фруктозы. кислота. Я старался изо всех сил, чтобы вообще никогда не слышать эту песню и не взаимодействовать с ней, и в основном чувствовал себя сбитым с толку.«Почему это так популярно ?????» (Вау, я был молод)
«Heavy Rotation» вышла как раз тогда, когда AKB48 достигли своего коммерческого успеха… в конце 2009 года они возглавили чарт Oricon Single Chart с «River» и начали собирать серию лучших одиночные игры. Сразу после первых по-настоящему ажиотажных всеобщих выборов AKB48, Heavy Rotation возникли в идеальное время для группы — они все еще были относительно свежими национальными новичками, пришедшими с большого мероприятия, посвященного новинкам. Так что «Heavy Rotation» был встречен с большим энтузиазмом … но затем он остался, намного превосходя более нишевые достижения предыдущих синглов.Эта песня стала мейнстримом, первым треком AKB48, который действительно сделал это.
В конце концов я узнал об этом, однажды ночью в пункте проката автомобилей, который также использовался как караоке (префектура Мие — WILD) . Несколько напитков из круглосуточного магазина, и я был готов спеть что угодно. Кто-то вставил «тяжелую ротацию», и я не собирался их останавливать, ни алкоголь в моей системе. И той ночью я нашел ключ к пониманию успеха песни — «Heavy Rotation» для караоке.
Возможность петь песни в караоке является большим преимуществом для потребителей случайной музыки в Японии (и других частях Азии). И «Heavy Rotation» в этом отношении просто чудовище — он возглавлял рейтинг караоке JoySound в 2011 и 2012 годах и занял очень респектабельное 9-е место в 2013 году. Он идеально подходит для долгого пения… настолько же гиперактивен, как это звучало для меня в 2010 году стихи на самом деле движутся с разумной скоростью, до такой степени, что даже глубоко пьяный, сильно плохо разбирающийся в японском языке я мог довольно легко подпевать.И припев, боже мой … Мне не понравилось, когда он кричал мне в ухо, но безумно весело кричать самому … и тем более с друзьями. Если большая часть музыки AKB кажется закрытой от масс, «Heavy Rotation» работает, потому что это единственная песня AKB, которая приглашает вас кричать вместе.
В основе «Heavy Rotation» лежит еще один хитрый трюк, о котором я не знал, пока дуэт японской кантри-музыки не показал его на живом шоу, которое я видел ранее в 2014 году — аккорды в хрипе «Heavy Rotation» звучат так. то же самое, что и на «Отвези меня домой, проселочные дороги» Джона Денвера.Последняя — одна из тех необъяснимо популярных в Японии американских песен, которые появляются повсюду — есть японские версии (вот обложка), я видел, как она исполнялась несколько раз на местных фестивалях и каждый учебник английского языка, который я когда-либо использовал в Моя дневная работа использовала «Деревенские дороги» как урок для долгого пения. Это трек, знакомый людям всех возрастов… люди, стоящие за «Heavy Rotation», просто придумали его, но все знают, что фундамент для караоке-джема уже есть.
«Будущее не так уж и плохо!» — «Koi Suru Fortune Cookie»
Для многих «Heavy Rotation» послужила введением в AKB48 — к тому времени, когда «Koi Suru Fortune Cookie» было выпущено летом 2013 года, наиболее полно понимала стратегию продаж, используемую AKB48. так хорошо — выпустите сингл, пусть фанаты купят тонны копий, попадут в чарт Oricon, выпадут через неделю.Долголетие никогда не было целью AKB — люди, дергающие за ниточки, продавали столько, сколько могли, так быстро, как могли, и повторяли. Все еще как они это делают (ага) .
«Koi Suru Fortune Cookie» противостоял этой тенденции. Он мог похвастаться, как правило, высокими продажами в первую неделю… но он оставался неизменным. В течение нескольких месяцев после этого сингл иногда возвращался в топ-50 чарта Oricon Singles. почти год с тех пор, как она вышла. (Эта песня, вероятно, по-прежнему пользуется большим успехом, чем любая другая песня AKB, и чаще встречается в повседневной жизни, хотя, возможно, это только моя жизнь)
Однако более впечатляющим был ее цифровой успех.Модель AKB делает ставку на физические компакт-диски, потому что они обычно идут с билетами на мероприятия по рукопожатию или бюллетенями для соревнований по популярности, которые превращаются в выборы. Купите кучу одиночных игр, получите больше билетов / бюллетеней! Oricon измеряет только перемещенные физические копии, поэтому многие критики указывают на то, что их рейтинги не отражают то, что на самом деле нравится публике (в 2018 году все указывают на это) . У стойких есть физическая нагрузка, но средний человек просто хочет скачать понравившуюся песню менее чем за 10 долларов.«Koi Suru Fortune Cookie» убила и в цифровых чартах, что является очень редким достижением для AKB. Он занял третье место в этом году на iTunes Japan, уступив только песне Kyary Pamyu Pamyu и «We Are Never Ever Getting Back Together» Тейлор Свифт. Он оставался в пятерке лучших на iTunes вплоть до февраля 2014 года. В отличие от большинства песен AKB, он был воспринят большинством слушателей.
Но почему? Одной из возможных причин был хитрый маленький вирусный трюк, скоординированный AKB, в котором все, от японских талисманов до молодых баскетбольных лиг и до иностранных фанатов, снимали себя танцующими под песню.Это было неизбежно, что повысило популярность песни. Он также вышел в то же самое время, когда песни Daft Punk «Get Lucky» и «Blurred Lines» Робина Тика нашли популярность в Японии, намеренно или случайно подключившись к небольшому возрождению дискотеки, которое продолжается и по сей день.
В конечном итоге, я думаю, это потому, что они просто сочинили отличную песню, которая на самом деле была нацелена на то, чтобы добиться как можно более широкого распространения. Видео говорит само за себя — в то время как концепция клипа «Heavy Rotation» начинается с того, что кто-то заглядывает через замочную скважину в частный мир, «Fortune Cookie» обнаруживает, что группа танцует на улицах в окружении самых разных людей, приглашая всех собраться вместе.Таким образом, уместно, что «Fortune Cookie» отклоняется от своего стандартного, часто отталкивающего бодрого попа в пользу легкой свежей дневной дискотеки, стиля, который легко усваивается и который гораздо менее устрашающий, чем другие формы танцевальной музыки.
Тем не менее, он также затрагивает кое-что еще, что немногие поп-группы в Японии удосуживаются затронуть. Опять же, официальное видео предлагает намек, на этот раз в самом начале, благодаря английскому вступлению: «Жизнь вас огорчает? Нет денег, нет работы, слишком много плохих новостей? » Япония — как и многие другие страны в то время (и, оххх, до сих пор) (АХАХАХА, 2014, я мало что знал!) — не была позитивным местом в 2013 году, учитывая мрачные прогнозы на будущее (снижение рождаемости! плохая экономика! потеря власти в регионе! удачи молодым людям в поисках карьеры на всю жизнь!) и ограниченные возможности.Это был не очень оптимистичный период — что, возможно, объясняет, почему никто не голосует на настоящих выборах, потому что все выглядит мрачно. (Сегодня многие группы и артисты добились успеха, придерживаясь более оптимистичного взгляда, но только в ограниченном объеме. Такие группы, как Сучмос или Never Young Beach, отмечают мелочи в жизни, такие как гулять с друзьями или есть блины и используйте это как нечеткую отправную точку для размышлений о завтрашнем дне. Какое-то странно слушать, как AKB признает, как плохо будущее кажется в 2018 году, и знает, что они были правы)
Текст песни «Fortune Cookie» разворачивается в типичном стиле. Сеттинг АКБ — это школа — и вращается вокруг знакомой темы — любви.Но вместо того, чтобы забиваться глупыми метафорами и ощущаться как песня о девушке-подростке, написанная мужчиной средних лет, язык здесь более прямой. Девушка видит парня, который ей нравится, но понимает, что у нее нет шансов с ним… и в основном просто ужасно от этого чувствует. Это безответная любовь, сделанная просто и ясно. Тем не менее, песня несет в себе нечто большее, чем просто школьные чувства — такие строки, как «будущее не так уж и плохо!» и «даже Бог не знает, что будет дальше» намекают на более общую негативность — «это» в первой строке особенно ужалит, все же признавая, что это, вероятно, будет в некоторой степени отстойным — но AKB в конечном итоге сплачивает идею не впадая в цинизм.«Мир полон любви / он заставляет забыть обо всех грустных вещах». Хотя края по-прежнему оставляют плохие флюиды.
Как ни странно, песня «Fortune Cookie» имеет больше всего общего с «Happy» Фаррелла, еще одним популярным номером с широко раскрытыми глазами, отвергающим негатив (и, кстати, с ногами YouTube). Критика «счастья», выходящая за рамки «я хочу перестать слышать это повсюду», сводится к упорному посланию «просто чувствовать себя счастливым», которое рассматривается как своего рода тупой подход к решению больших и малых проблем.Я понимаю суть этого, но в конечном итоге мне нравится «Happy», потому что это праздничная песня, которая больше о том, чтобы не поддаваться мрачным мыслям, которые приходят, скажем, после чтения любого новостного веб-сайта. «Печенье с предсказаниями» следует той же линии мышления, хотя и немного более откровенно о чувстве подавленности, но в конечном итоге сообщение лучше всего резюмируется как «завтра будет другой день».
На самом деле, однако, удивительный, далеко идущий успех этой песни основан на том факте, что это звучание AKB48, выходящего из фантастического, насыщенного повествованием мира, в котором они в основном работают, и вместо этого обращаются ко всем. не только благословленный деньгами отаку.Они представляют их как искреннюю поп-группу для всех, и люди ответили так, как они были, даже кратко. (Неудивительно, что когда AKB попытались воссоздать эту магию, они скопировали «Fortune Cookie». «Jabaja» этого года — прекрасный пример, охватывающий тяжелый фанк-звук и видео, показывающее их в публичной обстановке. Но ничто не отражало то, что произошло с «Fortune Cookie», частично потому, что музыка только что сильно фрагментирована, а в основном потому, что вы не можете заставить одну и ту же искру повториться дважды).
Новости и просмотры
Перед результатами выборов в AKB самая большая музыкальная история недели вращалась вокруг группы RADWIMPS и их новой песни «Hinomaru», которую обвиняли в чрезмерно националистическом и, возможно, про- военные (это фанатское видео не помогает). Это привело к появлению множества людей слева и справа, чтобы использовать группу в качестве темы для разговоров, а также заставило многих артистов начать говорить об анализе своего искусства (включая Кьяри Памю Памю).
Еще одна неделя, еще один участник NEWS тусуется с несовершеннолетними женщинами. Почти как у Johnny’s & Associates … какая-то систематическая проблема?
Салли Амаки теперь виртуальный ютубер, и она убивает его.
Oricon Trail за неделю с 4 июня 2018 г. по 10 июня 2018 г.
Бла-бла-бла, песня Sexy Zone, что угодно. Гораздо важнее то, что Da Pump каким-то образом продали достаточно физических копий своего последнего сингла, чтобы попасть в первую десятку.Согревает мое сердце то, что более 12 000 человек нуждались в «США». в физической форме.
Perfume’s GAME (33 1/3)
Моя запись в серии 33 1/3 Japan уже вышла! Получите копию в Блумсбери или Амазонке. Или в книжных магазинах Kinokuniya в США. В конце этого года у Perfume выходит новый альбом, так что ожидайте, что я перед этим включу старую личную пиар-машину.
Посмотри на меня!
Автор Patrick St.Мишель ([email protected]) Make Believe Melodies / Twitter / Facebook
Непревзойденная приверженность KURAKI технологии горизонтально-расточных и фрезерных станков | KURAKI Co., Ltd.
В 2011 году компания KURAKI построила новый завод на Тайване специально для сборки машин серии AKB. Этот объект был смоделирован по образцу новейшего завода KURAKI в Японии. Жесткий грунт более 50 т / м2 и железобетонный фундамент 1500 мм (59.06 дюймов имеют достаточную грузоподъемность и стабильную среду для сборки крупногабаритной машины. Некоторые металлы, такие как сталь, имеют тенденцию к растяжению из-за небольшого изменения температуры, так что вентиляционное отверстие и вентилятор полностью контролируют кондиционирование воздуха в помещении для поддержания Точная точность. Термометры, установленные в четырех частях помещения, также улавливают разницу температур более одного градуса и удерживают изменение температуры в течение дня в пределах плюс-минус два градуса и влажность ниже семидесяти пяти процентов.Обширные знания и опыт KURAKI можно найти во всех аспектах машины и ее производства.
Конструкция расточного шпинделя
была разработана для поддержания высокой жесткости
и точности обработки
В части соединения расточного и фрезерного шпинделя есть два ключа, специально изготовленные компанией KURAKI. Зубчатая бабка обеспечивает высокий крутящий момент при низких оборотах шпинделя. Система охлаждения шпинделя, включающая консистентную смазку и масляную рубашку, сводит к минимуму нагрев передней бабки и обеспечивает стабильную и точную обработку в течение длительного периода времени.
Расстояние между заготовкой и лицевой стороной шпинделя
, приводящее к уменьшению длины режущих инструментов при сохранении высокой точности
Конструкция с длинным концом шпинделя и максимально увеличенный ход оси W уменьшили расстояние между обрабатываемой деталью и торцом шпинделя, что привело к уменьшению длины режущих инструментов. Режущая способность увеличивается без удлиненных инструментов. Шпиндель 6000 мин-1 делает вылет стола 250 мм (9.85 дюймов) и расстояние от центра стола до вершины шпинделя 650 мм (25.60 дюймов).
Высокая точность индексации тяжелых деталей
Полный поворотный стол по 4-й оси может позиционироваться с интервалом 0,001 градуса с помощью компьютеризированного управления. Плавное и точное вращение поворотного стола достигается за счет использования направляющей поверхности большого диаметра и специального метода смазки KURAKI.
Модельный ряд АКБ
AKB предлагает три различных конфигурации станка для различных заготовок и условий обработки.Предлагается множество различных опций для расширения использования серии AKB в производственном процессе. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж в удобное для вас время, чтобы обсудить, чем мы можем быть вам полезны.
Антимикробная водонепроницаемая клавиатура — Adesso Inc ::: Ваш специалист по устройствам ввода :::
Характеристики:
Водонепроницаемость Клавиатура Adesso AKB-631UB имеет водонепроницаемую конструкцию, куда не может проникнуть вода из-за небольшой защитной коробки внутри, которая защищает внутренние части от любой влаги или жидкостей.Случайные пролитые жидкости не повредят внутренние схемы, поэтому вы сможете пользоваться клавиатурой долгие годы.
Антимикробный Изготовлен из антимикробного материала, который предотвращает рост вредных бактерий и защищает от накопления микробов между стирками. Горячие клавиши для мультимедиа Управляйте своим медиаплеером и просматривайте веб-страницы всего одной клавишей, используя встроенные горячие клавиши для мультимедиа и Интернета для легкого доступа к вашим любимым медиа или веб-сайтам.
Тихая клавиатура с мембранным переключателем Мембранные клавишные переключатели обеспечивают длительное и надежное действие, гладкие на ощупь машинистки и не притягивают столько пыли и грязи, как другие переключатели клавиатуры. Благодаря плавному и бесшумному действию мембранных клавиш вы можете вводить быстрее, чем вы когда-либо представляли, плавно и тихо с минимальным щелчком и шумом.
7 горячих клавиш мультимедиа (Volume Dn, Volume Up, Play / Pause, Stop, Prev.Track, Next Track, Mute)
Размер:
17,5 ″ x 4,5 ″ x 1,0 ″ (445 x 155 x 25,5 мм)
Вес:
1,1 фунта (500 г)
Водонепроницаемость:
IP66
Сертификаты:
FCC, CE, ROHS, IC
Требования:
Операционная система: Windows® 2000 / XP / Vista / 7/8/10
Интерфейс подключения: USB
Товар
Соединение
Код UPC
Размеры
Уп.Вес
Кол-во в упаковке
USB
783750010603
18,25 x 7 x 1,25 дюйма
3 фунта
10
Spybot.AKB — Информация о вирусах — Panda Security
Вирусная энциклопедия
Добро пожаловать в Вирусную энциклопедию Panda Security.
Уровень угрозы Ущерб Распространение
Эффекты
Spybot.AKB выполняет следующие действия:
Достигает следующего значка в файле с имя файла может быть другим):
После запуска он сбрасывает файл, который устанавливает расширение для браузеров Firefox и Chrome, как показано на изображении ниже:
Несмотря на выбор Отключите опцию (Desactivar) или Uninstall ( Desinstalar) , расширение будет отключено или удалено, но установивший его файл останется резидентным в памяти.
Это расширение используется для перенаправления определенных поисковых запросов, выполняемых пользователем, на веб-сайты, которые могут содержать вредоносное ПО.
Когда пользователи выполняют поиск, содержащий любую из следующих текстовых строк, расширение активируется и начинает перенаправлять на другие веб-сайты: A: Airlines, Amazon, Antivir, Antivirus.
M: Медицинское, Военное, Мобильное, Деньги, Ипотека, Кино, Музыка, Myspace.
O: Opera.
P: Pharma, Pocker.
S: Школа, Программное обеспечение, Спорт, Spybot, Шпионское ПО.
T: Trading, Tramadol, Travel, Twitter.
V: Verizon, видео, вирус, профессии.
W: Обои, Погода.
Например, если пользователи выполняют поиск, содержащий слово «Антивирус» или «Вирус», он пытается подключиться к веб-сайту, подобному следующему, адрес которого содержит ключевое слово, введенное пользователями: http: // searchchnx. com / se.php? pop = 1 & aid = YmxhYD8 & sid = 1912146 & key = antivirus http: // searchchnx.com / se.php? pop = 1 & aid = YmxhYD8 & sid = 19121941 & key = virus
Эти адреса больше не доступны: поэтому пользователи перенаправляются не на какой-либо вредоносный веб-сайт, а на законный веб-сайт поисковика Bing.
Настоящая цель заключалась в перенаправлении пользователей на вредоносные веб-сайты, с которых могло быть загружено больше вредоносных программ.
С другой стороны, Spybot.AKB выполняет другие действия по снижению уровня безопасности компьютера:
Он добавляет себя в список приложений, разрешенных брандмауэром Windows, чтобы обойти его.
Отключает службу отчетов об ошибках Windows.
Отключает службу контроля доступа пользователей (UAC). Это служба, которая на компьютерах с Windows 7 / Vista информирует пользователей о любой программе, которая пытается запустить или получить доступ к компьютеру.
Стратегия заражения
Spybot.AKB создает следующие файлы в системном каталоге Windows:
GOOGLEUPDATES.EXE, который является копией червя.
GNOTE.EXE.
Spybot.AKB создает следующие записи в реестре Windows :
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run Google Update3 =% sysdir% \ GoogleUpdates.exe , где% sysdir% — системный каталог Windows. Создавая эту запись, Spybot.AKB гарантирует, что он будет запускаться при каждом запуске Windows.
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ SharedAccess \ Parameters \ FirewallPolicy \ StandardProfile \ AuthorizedApplications \ List % sysdir% \ GoogleUpdates.exe =% sysdir% \ GoogleUpdates.exe: *: Включено: Explorer Создавая эту запись, Spybot.AKB добавляет себя в список разрешенных программ брандмауэром Windows.
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ policy \ system EnableLUA = 00, 00, 00, 00 Отключает контроль доступа пользователей (UAC). Это функция Windows 7 / Vista, которая предупреждает пользователей о любой программе, которая пытается запустить или получить доступ к компьютеру.
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Google3
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Google3
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer google Explorer \ Google Explorer \ Google 5 = 02
= 10
Spybot.AKB изменяет следующую запись из реестра Windows , чтобы сообщение об ошибке Windows не запускалось автоматически:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ Start = 02 , 00, 00, 00 Он изменяет эту запись на: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ ERSvc Start = 04, 00, 00, 00
Средство передачи
Spybot.AKB использует несколько способов распространения, чтобы заразить как можно больше компьютеров.
Spybot.AKB распространяется через сообщения электронной почты и программы P2P.
1.- Сообщения электронной почты
Он достигает компьютера в сообщении электронной почты, которое похоже на приглашение в Twitter, отправленное каким-то другом. Сообщение содержит логотип Twitter и несколько ссылок, указывающих на настоящий веб-сайт Twitter.
Однако, чтобы принять приглашение или узнать, кто его отправил, необходимо запустить прикрепленный файл.Этот файл содержит копию червя, поэтому при его запуске на компьютер будет воздействовать Spybot.AKB .
Электронное сообщение, используемое для распространения червя, выглядит следующим образом:
Если вложенный файл с именем INVITATION CARD.ZIP распакован, пользователи увидят, что i содержит файл, который выглядит как изображение, поскольку он имеет расширение JPG. Однако после нескольких пробелов можно увидеть расширения EXE:
2.- P2P-программы
Для этого он выполняет следующую процедуру:
Червь создает свои копии в общих папках следующих P2P-программ: eMule LimeWire Morpheus Tesla Winmx eDonkey Bearshare Grokster Icq Kazaa
Он использует следующие имена, выдает себя за интересные приложения: Absolute Video Converter 6.2.exe Ad-known 2010.exe Adobe Acrobat Reader keygen.exe Adobe Illustrator CS4 crack.exe Adobe Photoshop CS4 crack.exe Alcohol 120 v1.9.7.exe Anti-Porn v13.5.12.29.exe AnyDVD HD v.6.3.1.8 Beta, включая crack.exe AOL Instant Messenger (AIM) Hacker.exe AOL Password Cracker.exe Ashampoo Snap 3.02.exe Avast 4.8 Professional.exe BitDefender AntiVirus 2010 Keygen.exe Blaze DVD Player Pro v6.52.exe Brutus FTP Cracker.exe CleanMyPC Очиститель реестра v6.02.exe Counter-Strike KeyGen.exe Daemon Tools Pro 4.11.exe DCOM Exploit.exe DivX 5.0 Pro KeyGen.exe Divx Pro 7 + keymaker.exe Загрузить Accelerator Plus v9.exe Загрузить Boost 2.0.exe DVD Tools Nero 10.5.6.0.exe FTP Cracker.exe G-Force Platinum v3.7.5.exe Google SketchUp 7.1 Pro.exe GoogleUpdates.exe Grand Theft Auto IV (офлайн-активация) .exe Half-Life 2 Downloader.exe Hotmail Cracker.exe Hotmail Hacker.exe ICQ Hacker.exe Image Size Reducer Pro v1.0.1.exe Internet Download Manager V5.exe IP Nuker.exe Kaspersky AntiVirus 2010 crack.exe Kaspersky Internet Security 2010 keygen.exe Keylogger.exe K-Lite Mega Codec v5.5.1.exe K-Lite Mega Кодек v5.6.1 Portable.exe L0pht 4.0 Windows Password Cracker.exe LimeWire Pro v4.18.3.exe Magic Video Converter 8 0 2 18.exe McAfee Total Protection 2010.exe Microsoft Visual Basic KeyGen.exe Microsoft Visual C ++ KeyGen.exe Microsoft Visual Studio KeyGen.exe Microsoft.Windows 7 ULTIMATE FINAL активатор + keygen x86.e Motorola, nokia, ericsson mobil phone tools.exe Mp3 Splitter and Joiner Pro v3.48.exe MSN Password Cracker.exe Myspace theme collection.exe Nero 9 9.2.6.0 keygen.exe NetBIOS Cracker.exe NetBIOS Hacker.exe Norton Anti-Virus 2005 Enterprise Crack.exe Norton Anti-Virus 2010 Enterprise Crack.exe Norton Internet Security 2010 crack.exe Password Cracker.exe Средство удаления паролей PDF (работает со всеми программами для чтения акробатов).exe PDF to Word Converter 3.0.exe PDF Unlocker v2.0.3.exe PDF-XChange Pro.exe Power ISO v4.2 + keygen axxo.exe Rapidshare Auto Downloader 3.8.exe RapidShare Killer AIO 2010.exe sdbot с NetBIOS Spread.exe Средство обновления антивируса Sophos bypass.exe Sub7 2.3 Private.exe Super Utilities Pro 2009 11.0.exe Лицензия Total Commander7 + keygen.exe Trojan Killer v2.9.4173.exe Tuneup Ultilities 2010.exe Twitter FriendAdder 2.1.1.exe UT 2003 KeyGen.exe VmWare 7.0 keygen.exe VmWare keygen.exe Веб-сайт Hacker.exe Winamp.Pro.v7.33.PowerPack.Portable + installer.exe Windows 2003 Advanced Server KeyGen.exe Windows 2008 Enterprise Server VMWare Virtual Machine. exe Windows 7 Ultimate keygen.exe Windows Password Cracker.exe Windows XP PRO Corp SP3 генератор действительного ключа.exe Windows2008 keygen и activator.exe WinRAR v3.x keygen RaZoR.exe Youtube Music Downloader 1.0.exe YouTubeGet 5.4.exe
Таким образом, пользователи, которые ищут этот тип программ, могут загружать и запускать их, думая, что они являются безобидными приложениями, когда они являются копиями червя.
Дополнительные сведения
Spybot.AKB написан на языке программирования Visual C ++ v5. Червь имеет размер 419 328 байт.
Кривошипно-шатунный механизм — Википедия. Что такое Кривошипно-шатунный механизм
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение (например, во вращательное движение коленчатого вала в двигателях внутреннего сгорания), и наоборот.
Детали КШМ делят на две группы, это подвижные и неподвижные детали:
Подвижные: поршень с поршневыми кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал с подшипниками или кривошип, маховик.
Неподвижные: блок цилиндров (является базовой деталью двигателя внутреннего сгорания) и представляет собой общую отливку с картером, головка цилиндров, картер маховика и сцепления, нижний картер (поддон), гильзы цилиндров, крышки блока, крепежные детали, прокладки крышек блока, кронштейны, полукольца коленчатого вала.
Принцип действия
Прямая схема:
Поршень под действием давления газов совершает поступательное движение в сторону коленчатого вала. С помощью кинематических пар «поршень-шатун» и «шатун-вал» поступательное движение поршня преобразуется во вращательное движение коленчатого вала.
Коленчатый вал состоит из:
шатунных шеек
коренных шеек
противовеса
Обратная схема:
Коленчатый вал под действием приложенного внешнего крутящего момента совершает вращательное движение, которое через кинематическую цепь «вал-шатун-поршень» преобразуется в поступательное движение поршня.
История
В природе
Задние конечности кузнечиков представляют собой кривошипно-шатунный механизм с неполным оборотом. Бедро и голень человека и роботов-андроидов тоже представляют собой кривошипно-шатунный механизм с неполным оборотом.
В Римской империи
Самые ранние свидетельства появления на машине рукоятки в сочетании с шатуном относятся к пилораме из Иераполиса, 3-й век нашей эры, римский период, а также византийским каменным пилорамам в Герасе, Сирии и Эфесе, Малая Азия (6-й век нашей эры).[1] Ещё одна такая пилорама возможно существовала во 2 веке н. э. в римском городе Августа-Раурика (современная Швейцария), где был найден металлический кривошип.[2]
Уравнения движения поршня
Диаграмма показывающая геометрическое положение шатуннопоршневой оси — P, кривошипношатунной оси — N и центра кривошипа — O
Определения
l — длина шатуна (расстояние между шатуннопоршневой осью и кривошипношатунной осью) r — радиус кривошипа (расстояние между кривошипношатунной осью и центром кривошипа, то есть половина хода поршня A — угол поворота кривошипа (от «верхней мёртвой точки» до «нижней мёртвой точки») x — положение шатуннопоршневой оси (от центра кривошипа вдоль оси цилиндра) v — скорость шатуннопоршневой оси (от центра кривошипа вдоль оси цилиндра) a — ускорение шатуннопоршневой оси (от центра кривошипа вдоль оси цилиндра) ω — угловая скорость кривошипа в радианах в секунду (рад/сек)
Угловая скорость
Угловая скорость кривошипа в оборотах в минуту (RPM):
График показывает x, x’, x» по отношению к углу поворота кривошипа для различных радиусов кривошипа, где L — длина шатуна (l) и R — радиус кривошипа (r):
Единицами вертикальных осей являются: [дюймы] для положения, [дюймы/рад] для скорости, [дюймы/рад²] для ускорения. Единицами горизонтальных осей является угол поворота кривошипа в [градусах].
Анимация движения поршня с шатуном одинаковой длины и с кривошипом переменного радиуса на графике выше:
Анимация движения поршня с различными радиусами кривошипа
Применение
Кривошипно-шатунный механизм используется в двигателях внутреннего сгорания, поршневых компрессорах, поршневых насосах, швейных машинах, кривошипных прессах, в приводе задвижек некоторых квартирных и сейфовых дверей. Также кривошипно-шатунный механизм применялся в брусовых косилках.
См. также
Другие способы преобразования вращательного движения в прямолинейное
Здесь была возможность смены Хойкена.
Примечания
↑ 12 Ritti, Tullia; Grewe, Klaus; Kessener, Paul (2007), «A Relief of a Water-powered Stone Saw Mill on a Sarcophagus at Hierapolis and its Implications», Journal of Roman Archaeology, 20, pp. 138—163
↑ Schiöler, 2009
Литература
Schiöler, Thorkild (2009), «Die Kurbelwelle von Augst und die römische Steinsägemühle», Helvetia Archaeologica Т. 40 (159/160): 113–124
Ссылки
Как устроен и для чего служит кривошипно-шатунный механизм? 7 основных неисправностей, которые могут возникнуть в его работе
Если у вас есть автомобиль, то с вероятностью 99.99%, в нём есть кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Его нет только в «чистых» электромобилях, а также автомобилях с роторно-поршневым двигателем, а также в газотурбинных двигателях. Все остальные автомобильные двигатели внутреннего сгорания построены именно на базе КШМ, и неважно, дизельные они или бензиновые. Данная система передаёт энергию горения рабочей смеси через коленчатый вал и далее трансмиссию на колёса автомобиля, преобразуя возвратно-поступательное (туда и обратно) движение поршней в цилиндрах мотора во вращательное движение коленчатого вала.
Содержание статьи
Устройство механизма
Классический кривошипно-шатунный механизм был известен ещё в Древнем Риме. Использовался похожий принцип в Римской пилораме, только там вращение, под воздействием течения реки, водяного колеса превращалось в возвратно-поступательное движение пилы.
В паровых машинах также использовался КШМ, похожий на использующийся сейчас в автомобильных двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Только в нём поршень был соединён с шатуном через шток и цилиндр низкого давления. Схожая конструкция используется иногда в ДВС и по сей день.
В так называемых крейцкопфных двигателях поршень жёстко соединён с крейцкопфом – деталью, движущейся по неподвижным направляющим в одном измерении, как и поршень, через шток, а далее по привычной схеме – шатун с коленвалом. Это позволяет увеличить рабочий ход поршня, а иногда делает цилиндр двусторонним, в таких конструкциях добавлена ещё одна камера сгорания. Такой тип КШМ применяется чаще всего в судовых дизелях и другой крупной технике.
Кривошипно-шатунный механизм состоит из двух основных групп деталей – подвижных и неподвижных:
К подвижным частям КШМ относятся следующие детали: поршни, которые вместе с кольцами и пальцами объединены в поршневую группу, шатуны, коленчатый вал (в просторечном сокращении — коленвал), подшипники коленвала и маховик.
Неподвижные – это картер, объединённый с блоком цилиндров, гильзы цилиндров, головка блока цилиндров. Также к ним относятся поддон (нижний картер), полукольца коленвала, картер маховика и сцепления, а также кронштейны и детали крепежа.
Иногда выделяют и цилиндропоршневую группу, в которую входит поршневая и гильза цилиндра.
Блок цилиндров
Блок цилиндров сейчас неотделим от картера блока. Так, кстати, было не всегда – на старых двигателях (у «Запорожца», например) они могли быть изготовлены раздельно. Именно картер вместе с блоком цилиндров – основной узел конструкции двигателя автомобиля.
Внутри блока и происходит вся полезная работа двигателя. К блоку цилиндров крепятся внизу — нижний картер (поддон), сверху — головка блока, сзади — картер маховика, топливная, выпускная системы и другие детали двигателя. Сам блок прикреплён к шасси автомобиля через специальные «подушки».
Материал, из которого изготовлена эта важная часть двигателя – чаще всего либо алюминий, либо чугун. На спортивных автомобилях могут применяться и композитные материалы. В блок запрессованы съёмные гильзы, которые облегчают ход поршней и ремонтопригодность блока – то есть его расточку под «ремонтные» поршни и кольца. Гильзы делают из чугуна, стали или композитных сплавов. Существует два вида гильз:
«сухие» — когда внешняя поверхность гильз не омывается охлаждающей жидкостью;
«мокрые» — когда гильзу снаружи охлаждает поток жидкости.
Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.
Поршни
Поршень – это металлическая деталь, которая имеет форму стакана, и в некоторых автопредприятиях водители и автослесари со стажем старые поршни, очищенные от нагара, в качестве стаканов и использовали. Однако основное его предназначение, естественно, не в этом, а для того, чтобы преобразовывать потенциальную энергию давления и термическую энергию температуры газов в кинетическую энергию вращения коленчатого вала в момент рабочего хода.
Во время тактов впуска он служит в качестве насоса, затягивающего воздух или горючую смесь, в ходе такта сжатия сжимает её, а в ходе такта выпуска — помогает удалению отработанных газов. Во время рабочего хода (точнее, чуть раньше) смесь воспламеняется (или форсунка впрыскивает топливо на дизельных двигателях), и горящие газы давят на поршень, заставляя его выполнять работу по преобразованию термической энергии в кинетическую.
Поршень современного автомобильного двигателя выполнен чаще всего из сплавов на основе алюминия. Они обеспечивают хороший отвод лишнего тепла, к тому же довольно лёгкие.
Составные части поршня автомобильного двигателя – это днище, уплотняющяя часть и юбка. Поршень соединяется с шатуном при помощи находящегося в юбке пальца. Для обеспечения плотности соединения поршня со стенкой цилиндра применяются поршневые кольца.
Поршневые кольца
Это плоские незамкнутые (с разъёмом в несколько десятых долей миллиметра) стальные или чугунные кольца, надеваемые в специальные канавки на уплотнительную часть поршня. Они служат для нескольких целей:
Уплотнение. Качественные, неизношенные кольца повышают компрессию (давление в цилиндре).
Не пропускают моторное масло из картера в камеру сгорания, но оставляют на стенках гильзы небольшой слой масла для смазки цилиндра. Самое нижнее кольцо называется маслосъёмным. Его конструкция специально разработана под эту задачу.
Поршневые пальцы
Поршневой палец нужен для того, чтобы связать поршень с шатуном. Он находится во внутренней части юбки поршня и представляет собой металлический цилиндр, отдалённо похожий на палец (отсюда и название). Шатун не крепится жёстко на пальце, ведь надо обеспечивать максимально ровную передачу крутящего момента от поршня к шатуну и далее. Выполнены пальцы обычно из легированной стали.
Пальцы делятся на фиксированные и плавающие. Фиксированный жёстко прикреплён к юбке поршня, и двигается на нём только шатун, а плавающий палец как в поршневой юбке, и на шатуне может крутиться. Сейчас в конструкциях автомоторов преобладают плавающие пальцы, обеспечивающие более полную и плавную передачу крутящего момента и снижающие нагрузку на детали КШМ.
Шатун
Для того, чтоб передать крутящий момент с поршня на коленвал, служит шатун, соединяющий две этих важных детали. Для того, чтобы ремонт шатуна не вызывал особых трудностей, в нём применяются специальные вкладыши, фактически разборный подшипник скольжения, хотя в некоторых двигателях с малой скоростью вращения коленвала по-прежнему применяются баббитовые вкладки, а в быстроходных моторах в обеих головках шатуна (как нижней, так и верхней) установлены подшипники качения. По форме шатун похож на рычаг или гаечный ключ с двутавровым сечением. Его верхняя, обычно неразъёмная головка соединяет его с пальцем поршня, а нижняя, разъёмная соединяет шатун с коленчатым валом. Делают шатуны чаще всего из легированной, иногда из углеродистой стали.
Коленчатый вал
Коленчатый вал, или сокращённо коленвал – одна из важнейших деталей мотора, впрочем, лишних деталей не бывает. Он имеет форму вала с «искривлениями» в сторону, к которой через оси прикреплены шатуны двигателя. Он состоит из следующих деталей:
Шейки. Они нужны для того, чтобы закрепить коленвал на картере и шатуны на нём. Подразделяются на коренные и шатунные. На коренных крепится к картеру сам коленчатый вал, на шатунных шейках к коленвалу крепятся шатуны.
Щёки – они и являются своего рода «коленями» коленчатого вала, именно они крутятся вокруг оси коленчатого вала. Щёки коленвала соединяют коренные и шатунные шейки.
Передняя выходная часть вала. К ней присоединены шкивы отбора мощности для привода через ремень, цепь или шестерни распредвала, системы охлаждения генератора и других агрегатов.
Задняя выходная часть вала. Она соединена с маховиком и служит для отбора мощности для «основного предназначения» автомобиля – для движения.
В конструкции коленчатого вала также предусмотрены дополнительные детали, например, противовесы, предназначенные для компенсации вибраций вала, возникающих при ударных нагрузках.
Коленчатые валы чаще всего изготавливаются либо из стали, либо из высококачественного лёгкого чугуна. Чугунные коленвалы изготавливаются при помощи литья, стальные – при помощи штамповки.
Картер двигателя
Картер, отливаемый вместе с блоком цилиндров – основная деталь двигателя автомобиля, можно сказать, что рама двигателя. Именно на картере закреплены основные части двигателя, в нём крутится коленчатый вал, в цилиндрах двигаются поршни и происходит непосредственный процесс превращения энергии сгорания топлива в энергию вращения колёс вашего автомобиля.
Ещё картер является основным местом для размещения моторного масла, которое смазывает двигатель. Для хранения масла также предназначен поддон – нижняя часть картера.
Принцип работы кривошипно-шатунного механизма
Во время основного такта работы автомобильного двигателя – рабочего хода (расширения), горящие газы давят на поршень, а тот двигается вниз — от верхней мёртвой точки к нижней, тем самым передавая энергию посредством пальца и шатуна на коленчатый вал. Шатун может ограниченно поворачиваться и вокруг оси пальца поршня, и вокруг шатунной шейки коленвала, и таким образом поступательное движение поршня превращается во вращательное.
Стоит заметить, что при остальных тактах коленчатый вал через шатун, наоборот, сообщает возвратно-поступательное движение поршню. Где он его берёт? Из «рабочих» цилиндров, энергии коленвала и маховика, а при запуске – стартера.
Неисправности, возникающие при работе КШМ и их причины
Неполадки и поломки в кривошипно-шатунном механизме могут произойти в самых разных его узлах. Чтобы свести риск возникновения этих неприятностей до минимума, необходимо знать, отчего они происходят. Чаще всего это нагар на деталях и их износ. Наиболее часто происходят поломки КШМ от использования некачественного автомобильного топлива и масла. Особенно это чревато для дизелей, которые требовательны к качеству горюче-смазочных материалов, что может вывести из строя не только КШМ. Редкая смена масла, несвоевременная замена топливных, воздушных и масляных фильтров – всё это также несёт потенциальную угрозу поломок. Может послужить причиной неисправности перегрев двигателя, а также утечка и снижение уровня моторного масла в двигателе.
Перегрев двигателя может привести даже к заклиниванию. Чтобы этого не случилось, заливайте качественную охлаждающую жидкость и следите за состоянием системы охлаждения.
Бывает, что проблема в системе питания или в зажигании. Тогда смесь сгорает не полностью или неравномерно.
Ещё одна распространённая причина поломок – это использование некачественных запчастей. Не покупайте фейк и пользуйтесь услугами проверенных автосервисов.
Перечень неисправностей КШМ
Главные неприятности, которые могут случится с кривошипно-шатунным механизмом:
Как шатунные, так и коренные шейки коленчатого вала подвержены износу и механическим повреждениям.
Износ, механические повреждения и даже расплавление могут угрожать и вкладышам (подшипникам) шеек коленвала.
«Болезни» поршневых колец – это закоксовывание не до конца сгоревшими продуктами горения (углеводороды окисляются только до углерода), их залегание и даже поломки, что может привести к фатальным последствиям.
Цилиндропоршневая группа также подвержена износу. В современных «движках» это не так заметно, всё-таки они созданы по последнему слову техники, но у каждой детали имеется конечный ресурс.
На днище поршня может отложиться нагар.
В деталях могут появиться трещины, они могут прогореть, обломиться и даже расплавиться.
Двигатель может даже заклинить.
Признаки наличия неисправностей в работе КШМ
Могут насторожить посторонние стуки в двигателе. Возможно, это связано с детонацией или вам попалось не слишком качественное топливо. Последствия как детонации, так и некачественного топлива могут быть печальными. Звук при детонации более звонкий, а вот глухой звук может свидетельствовать о том, что износились шейки коленвала. Если же он совсем звонкий и происходит не только при резком увеличении оборотов (например, если вы быстро тронулись с места), то вполне возможно, что вкладыши шейки коленвала начинают плавиться. Возможно, причиной масляное голодание, но так или иначе – в сервис.
Также многое может сказать дым из двигателя. Если он сизый, то значит, что в камеру сгорания попадает масло. Возможно, виной тому маслосъёмные колпачки ГРМ, а возможно, проблема в поршневых кольцах. Накопление нагара на поршнях и цилиндрах приводит к увеличению трения и повышенному износу деталей. Если проблема в кольцах, то будет снижена компрессия, хотя понижение компрессии может быть связано и с другими причинами.
Обслуживание КШМ
Прежде всего, общие советы: «машина любит ласку, чистоту и смазку». Следует вовремя проверять уровень масла, не допускать перегрева двигателя и заправляться только качественным горючим. Серьёзные проблемы с КШМ решаются только в автосервисе. Разумеется, есть автолюбители, которые самостоятельно могут расточить цилиндр до ремонтного размера, но это всё же характерно для не самых новых автомобилей.
В «закоксованных» двигателях можно провести раскоксовку, которая делается как с разбором двигателя, так и при помощи специальных средств – без такового. Однако, подобные манипуляции лучше доверить профессионалам. Соблюдайте сроки ТО.
Заключение
Кривошипно-шатунный механизм – это важнейший агрегат в автомобиле. От его функционирования зависит состояние всего автомобиля и настроение его владельца. Следите за его технической исправностью, и двигатель будет работать долго, радуя вас мощностью и экономичностью.
Кривошип — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 июля 2019;
проверки требует 1 правка.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 июля 2019;
проверки требует 1 правка. Пистолет Люгера. При откате затвора кривошипный механизм выводится из положения «мёртвой точки» боковыми выступами рамки, воздействующими на цилиндрические выступы кривошипа на шарнире. Кривошип начинает вращаться и отправляет затвор в крайнее заднее положение.
Кривошип (англ. crank) — звено кривошипно-шатунного механизма, совершающее циклическое вращательное движение на полный оборот вокруг неподвижной оси. Используется для преобразования кругового движения в возвратно-поступательное и наоборот. Как правило, выступает в роли ведущего звена рычажных и зубчато-рычажных механизмов. Название кривошипа у коленчатых валов тяжелых двигателей — мотыль[1]. Переход от коренной шейки к шатунной, который и образует кривошип, также может называться «щека»[2].
При рассмотрении кривошипа в качестве входного звена механизмов, независимой переменной является угол поворота кривошипа φ. Его движение может быть как односторонним, так и реверсивным.
Из геометрических параметров выделяют радиус кривошипа r. В центральном кривошипно-шатунном механизме он находится в простейшем кинематическом соотношении с ходом поршня (ползуна):
S=2r{\displaystyle S=2r}
Как правило, в динамических расчетах ДВС все детали вращательного движения сводят к группе кривошипа с приведенной массой mк сведенной в точку на радиусе r.
На кривошип действует внешние силы, приложенные к шатунному шарниру (сила давления газов, силы сопротивления резанию и т.д.). При анализе их обычно раскладывают на тангенциальную и радиальную составляющие.
Кривошип (образован коренной и шатунной шейкой и двумя щёками). Прилив напротив шатунной шейки — противовес.
Также на кривошип действует центробежная сила, функция угловой скорости кривошипа:
KR = mк ω2 r
Эта сила является одним из факторов неуравновешенности КШМ. С ней борются установкой противовесов на шейке коленвала.
Изгибающий момент на кривошип может передаваться только в границах сил трения в шарнире, как правило в реальных конструкциях он незначителен.
В коренной шейке кривошипа возникают реакции, при анализе раскладываемые на горизонтальную и вертикальную.
В расчетах на прочность в рычажных механизмах обычно проверяют кривошип на сжатие и на разрыв. Кручение как правило отсутствует, а изгиб может появиться у тонких длинных стержней при потере устойчивости.
В зернотёрках кривошип представлен неявно, как часть диска. Отверстия вне центра указывают на не сохранившиеся рукояти.
Римская кривошипная ручная дрель из Augusta Raurica, датированная 2-м веком до н.э.
Одним из первых примеров применения идеи кривошипа являются зернотерки. Первоначально в них использовалось поступательное движение жерновов, но в позднем каменном веке изобретены дисковые жернова с приводом от кривошипа.
В античности имелся большой набор инструментов использующих кривошип, например дрели-коловороты, в т.ч. для хирургических целей.
Кривошипы применялись в подъемных механизмах, метательных машинах и т.д. Распространение в странах с системами ирригации получили насосы с круговым приводом от упряжки животных или группы людей, которая воздействовала на кривошип. Аналогично действовали механизмы подъема якоря.
Одна из особенностей кривошипов в древности — сильная привязка к антропометрическим размерам. Как правило механизмы приводились в действие мускульной силой, поэтому радиус кривошипа был не более длины руки человека.
Кованые кривошипы коленчатого вала
В современных машинах кривошип выступает как отдельная деталь, так и как часть коленчатого вала.
Основные методы получения кривошипного колена в составе коленчатого вала:
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) двигателя | Кривошипно-шатунный механизм (КШМ)
Кривошипно-шатунный механизм состоит из неподвижных деталей цилиндров 13 или блока цилиндров с головкой 12, картеров двигателя и маховика, подвижных деталей — поршней 15 с поршневыми кольцами и пальцами 16, шатунов 17, коленчатого вала 19 с подшипниками и маховика 18. В зависимости от расположения цилиндров различают рядные и V-образные двигатели. Все цилиндры рядных двигателей расположены вертикально в один ряд, а V-образных — в два ряда с наклоном (развалом).
Остов двигателя — это совокупность неподвижных деталей, соединенных между собой. Внутри и снаружи остова расположены детали механизмов и систем двигателя. В автотракторных двигателях основной деталью остова служит блок-картер. Остов двигателя с помощью опор крепят к раме трактора или автомобиля.
Верхняя часть блок-картера представляет собой блок цилиндров, нижняя — картер. Сверху блок цилиндров закрывают головкой. Головки крепят к блок-картеру шпильками или болтами. Между блок-картером и головкой устанавливают уплотнительную прокладку. Снизу к картеру также через уплотнительную прокладку крепят поддон.
На внешней поверхности поршня нарезаны кольцевые канавки под компрессионные (верхние) и маслосъемные (нижние) кольца. Поршневые кольца, обеспечивающие создание компрессии в цилиндре двигателя, называют компрессионными, а снимающие излишнее масло со стенок цилиндра — маслосъемными.
Поршневые пальцы служат для шарнирного соединения поршня с шатуном. Их выполняют в виде гладких цилиндрических стержней.
Шатун преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. Соединяя поршень с коленчатым валом, шатун передает последнему усилие от давления газов и инерционные силы. В верхнюю головку шатуна запрессовывают латунную или бронзовую втулку, в нижнюю (разъемную) головку шатуна — вкладыши шатунного подшипника.
Шатунные подшипники обеспечивают снижение трения и интенсивности изнашивания шейки коленчатого вала во время работы двигателя.
Коленчатый вал преобразует усилия, воспринимаемые от поршней через шатуны, во вращающий момент и передает его механизмам трансмиссии и другим механизмам двигателя. Коленчатый вал состоит из коренных и шатунных шеек. Коренные и шатунные шейки соединяются между собой щеками и образуют колена (кривошипы). Коренными шейками вал устанавливают в подшипники скольжения, расположенные в перегородках блок-картера двигателя, а к шатунным шейкам присоединяют нижние головки шатунов. В У-образных двигателях с каждой шатунной шейкой соединяют два шатуна.
Видео: Кривошипно-шатунный механизм
Кривошипно-шатунный механизм — это… Что такое Кривошипно-шатунный механизм?
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение (например, во вращательное движение коленчатого вала в двигателях внутреннего сгорания), и наоборот. Детали КШМ делят на две группы, это подвижные и неподвижные детали:
подвижные: поршень с поршневыми кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал с подшипниками или кривошип, маховик.
неподвижные: блок цилиндров (является базовой деталью двигателя внутреннего сгорания) и представляет собой общую отливку с картером, головка цилиндров, картер маховика и сцепления, нижний картер (поддон), гильзы цилиндров, крышки блока, крепежные детали, прокладки крышек блока, кронштейны, полукольца коленчатого вала.
Принцип действия
Прямая схема: Поршень под действием давления газов совершает поступательное движение в сторону коленчатого вала. С помощью кинематических пар «поршень-шатун» и «шатун-вал» поступательное движение поршня преобразовывается во вращательное движение коленчатого вала. Коленчатый вал состоит из:
шатунные шейки
коренные шейки
противовес
Обратная схема: Коленчатый вал под действием приложенного внешнего крутящего момента совершает вращательное движение, которое через кинематическую цепь «вал-шатун-поршень» преобразовывается в поступательное движение поршня.
Применение
Кривошипно-шатунный механизм используется в двигателях внутреннего сгорания, поршневых компрессорах, поршневых насосах, швейных машинах
См. также
Другие способы преобразования вращательного движения в прямолинейное
Ссылки
Кривошипно-шатунный механизм | Конструкции судовых двигателей внутреннего сгорания
Основные подвижные детали ДВС входят в состав кривошипно-шатунного механизма, назначением которого является преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. В зависимости от конструкции кривошипно-шатунного механизма двигатели, как и их поршни, бывают тронковые и крейцкопфные, простого и двойного действия. В отличие от тронковых крейцкопфные двигатели имеют наряду с поршнем, шатуном и коленчатым валом поршневой шток и ползун (крейцкопф), перемещающийся вдоль поперечины.
Тронковый поршень одновременно является как бы ползуном, поэтому он имеет длинную направляющую часть, называемую юбкой или тронком. Примером такого поршня может служить поршень четырехтактного дизеля, изображенный на рис. 43. Поршень состоит из головки 1 и тронка 7, имеющего внутри камеру. Головка поршня включает в себя донышко и боковую поверхность, на которой расположены канавки для поршневых уплотнительных 2 и маслосъемных 3 колец. Такая же. канавка для маслосъемных колец расположена на нижней части тронка.
Направляющая часть поршня имеет устройство для соединения его с шатуном, состоящее из поршневого пальца 5, втулок 6 и заглушек 4. В практике распространены два способа установки поршневого пальца в бобышках направляющей части поршня: палец закрепляется в бобышках жестко, шатун посажен на него неподвижно; палец не закрепляется в бобышках, шатун также имеет возможность поворота вокруг него (так называемый плавающий палец). В последнем случае конструкция пальца (рис. 43, поз. 5) имеет несомненные преимущества, так как износ пальца уменьшается и происходит более равномерно, улучшаются условия работы пальца.
При диаметре цилиндра более 400 мм поршни тронковых двигателей изготовляют разъемными.
Поршни крейцкопфных двигателей отличаются от тронковых тем, что имеют жесткое соединение поршня со штоком. Поршневой шток обычно заканчивается фланцем, который соединяется с поршнем посредством шпилек.
Во избежание перегрева донышка поршня у двигателей с ползунами, как и у тронковых двигателей с цилиндрами больших диаметров, применяют искусственное охлаждение донышек. Для этой цели используют пресную или забортную воду и масло.
На рис. 44 показан укороченный поршень современного двухтактного дизеля с наддувом. В таких дизелях нижняя полость цилиндра используется в качестве продувочного насоса, поэтому направляющая часть поршня значительно сокращается (короткий или укороченный поршень). Кованая стальная головка поршня 4 имеет снаружи канавки для уплотнительных колец 3, а внутри головки поршня расположен вытеснитель 5, предназначенный для ускорения движения охлаждающего масла. В направляющей части поршня 1, изготовленной из чугуна, предусмотрены канавки для направляющих колец 2. Внутри направляющей части находятся шпильки 7 для крепления штока поршня 8 с головкой поршня через отверстия в направляющей части. Донышко поршня охлаждается маслом, которое подводится по каналу 9 в штоке поршня, а отводится из верхней полости по трубе 6. Наиболее нагруженная часть поршней всех видов — головка поршня. На донышко головки в процессе работы двигателя давят горячие газы, которые нагревают его и, кроме того, стремятся прорваться внутрь двигателя. Вследствие этого донышко головки поршня имеет особую конфигурацию, обусловленную требуемой формой камеры сгорания, и охлаждаемую внутреннюю поверхность.
Рис. 44. Укороченный поршень двухтактного дизеля с наддувом.
Высота боковой поверхности головки поршня зависит от размеров и числа поршневых уплотнительных колец. Поршневые кольца обеспечивают не только уплотнения цилиндра от прорыва газов, но и передачу тепла от головки поршня к стенкам рабочей втулки цилиндра. Эти функции обычно выполняют два-три верхних кольца, а остальные являются как бы вспомогательными, повышая надежность их работы. В тихоходных двигателях обычно ставят пять — семь поршневых колец, а в быстроходных, благодаря уменьшению времени протекания газа через неплотности между поршнем и стенками цилиндра, достаточно трех— пяти.
Поршневые кольца изготовляют прямоугольного или реже трапециевидного сечения из более мягкого металла, чем втулка цилиндра. Для возможности установки колец в пазы поршня их делают разрезными, а место стыка, называемое замком, выполняют с косым, ступенчатым (внахлестку) или прямым срезом. Благодаря разрезной конструкции и пружинящим свойствам материала поршневые кольца плотно прижимаются к стенкам втулки цилиндра, предотвращая трение о них поршня. Тем самым улучшаются условия работы поршня и уменьшается износ втулки.
В отличие от уплотнительных маслосъемные кольца служат для предотвращения попадания масла в камеру сгорания и снятие его излишка со стенок цилиндровой втулки.
Шатун двигателя предназначен для передачи усилия от поршня коленчатому валу. Он состоит из трех основных частей (рис. 45): нижней головки I, стержня II и верхней головки III. Шатуны, как и поршни, бывают тронковые и крейцкопфные. Их различие определяется в основном конструкцией верхней головки и расположением шатуна по отношению к поршню.
Рис. 45. Шатун тронкового двигателя.
Верхняя головка шатуна тронковых двигателей (двигатели малой и средней мощности) выполняется неразъемной. В отверстие головки 1 (рис. 45) запрессовывают бронзовую втулку 2, которая выполняет роль головного подшипника и служит для соединения шатуна с поршнем при помощи поршневого пальца. Втулка 2 имеет по внутренней поверхности кольцевую канавку 3 и отверстия 4 для подвода смазки из центрального канала 5, просверленного в стержне.
Шатуны крейцкопфных двигателей, к которым относятся в основном двигатели большой мощности (как правило, двухтактные дизели с цилиндровой мощностью более 300 э.л.с.), изготовляют с разъемной верхней головкой. Такая головка крепится болтами к верхней части шатуна, имеющей форму развилки или прямоугольного фланца. Стержень 6 шатуна выполняют круглого сечения с центральным каналом 5, что характерно для тихоходных двигателей.
Стержни шатунов быстроходных двигателей имеют обычно кольцевую или двутавровую форму сечений, часто изготовляются заодно с верхней половиной нижней головки, что способствует уменьшению веса шатуна. Нижняя головка шатуна служит для расположения в ней мотылевого подшипника, посредством которого шатун соединяется с мотылевой шейкой коленчатого вала. Головка состоит из двух половин, снабженных бронзовыми или стальными взаимозаменяемыми вкладышами, внутренняя поверхность которых заливается слоем баббита.
В тихоходных двигателях шатун выполняют с отъемной нижней головкой 9, состоящей из двух стальных половин — отливок без вкладышей. В этом случае слоем баббита заливают рабочую поверхность каждой половины головки. Такая конструкция нижней головки позволяет быстро ее заменять в случае выхода из строя и дает возможность регулировать высоту камеры сжатия цилиндра двигателя путем изменения толщины компрессионной прокладки 7 между пяткой шатуна и верхней частью головки. Для центровки нижней головки со стержнем шатуна на верхней ее части предусмотрен выступ 11.
Обе половины мотылевого подшипника стягиваются двумя шатунными болтами 8, которые имеют по два посадочных пояска, крепятся с помощью корончатых гаек и шплинтуются. Набор прокладок 10 в разъеме подшипника необходим для регулирования масляного зазора между мотылевой шейкой коленчатого вала и антифрикционной заливкой. Прокладки фиксируются в разъеме шпильками и винтами.
Коленчатый вал — одна из наиболее ответственных, сложных в изготовлении и дорогостоящих деталей двигателя. Коленчатый вал при работе испытывает значительные нагрузки, поэтому для его изготовления применяют качественные углеродистые и легированные стали, а также модифицированный и легированный чугуны. Ввиду сложности конструкции изготовление коленчатого вала связано с выполнением трудоемких и сложных процессов, а его стоимость, включая материал, ковку и механическую обработку, составляет иногда более 10% стоимости всего двигателя.
Коленчатые валы быстроходных двигателей малой и средней мощности изготовляют цельноковаными или цельноштампованными, валы двигателей средней и большой мощности — составными из двух и более частей, соединенных фланцами. При большом диаметре шеек валы изготовляют с составными кривошипами.
В зависимости от конструкции и числа цилиндров двигателя коленчатый вал может иметь разное число колен (кривошипов): в однорядных двигателях — равное числу цилиндров, а в двухрядных (V-образных)— равное половине числа цилиндров. Колена вала развертывают по отношению друг к другу на определенный угол, величина которого зависит от числа цилиндров и порядка их работы (порядка вспышки у двигателей с числом цилиндров четыре, шесть и более).
Основными элементами коленчатого вала (рис. 46, а) являются: мотылевые (или шатунные) шейки 2, рамовые (или коренные) шейки I и щеки 3, соединяющие шейки между собой.
Иногда для уравновешивания центробежных сил колена к щекам 1 крепят противовес 2 (рис. 46,6). Мотылевые шейки охватываются подшипником нижней головки шатуна, а рамовые шейки лежат в рамовых подшипниках, размещенных в фундаментной раме или картере двигателя и являющихся опорами коленчатого вала. Смазка шеек осуществляется следующим образом. К рамовым шейкам масло подается под давлением через сверления в крышке и в верхнем вкладыше рамового подшипника, затем через сверления в щеке (рис. 46, в) подводится к мотылевой шейке. В пустотелых коленчатых валах быстроходных двигателей масло поступает в полость вала и попадает на рабочие поверхности шеек через полости и радиальные отверстия, выполненные в них.
Рис. 46. Коленчатый вал двигателя.
Рамовые подшипники воспринимают все нагрузки, передающиеся на коленчатый вал. Каждый рамовый подшипник состоит из двух половин: корпуса, отлитого заодно с рамой, и крышки, закрепленной на корпусе болтами. Внутри подшипника закрепляется стальной вкладыш, состоящий из двух взаимозаменяемых половин (верхней и нижней), залитых по рабочей поверхности антифрикционным сплавом — баббитом. Длина вкладыша выбирается обычно меньше длины рамовой шейки вала. Один из рамовых подшипников (первый от передачи вращения распределительному валу) выполняется как установочный (рис. 47).
Длина вкладыша 7 установочного подшипника равна длине шейки вала; он имеет антифрикционную заливку 1 не только внутри, но и с торцевой поверхности. В свою очередь рамовая шейка вала в месте посадки этого подшипника имеет выступающие кольцевые бурты. Таким образом, установочный подшипник обеспечивает вполне определенное положение коленчатого вала относительно фундаментной рамы. Вкладыш 7 подшипника стопорится от проворачивания и осевого перемещения вставкой 5, расположенной между крышкой 3 подшипника и верхней половиной вкладыша. Плоскость разъема вкладыша совпадает с плоскостью, проходящей через ось вала, которая находится ниже плоскости соединения рамы со станиной двигателя. В плоскости разъема устанавливают на двух контрольных штифтах прокладки 6, предназначенные для регулирования масляного зазора между вкладышем и шейкой вала.
Крышка 3 подшипника выполняется стальной литой. Она имеет в центре сквозное вертикальное отверстие для подвода смазки к шейке вала. В верхней половине вкладыша расположено такое же соосное отверстие, из которого масло попадает в кольцевую масляную канавку 4 на поверхность антифрикционной заливки, а затем — в масляный холодильник 2.
На кормовом конце коленчатого вала обычно крепится маховик, предназначенный для уменьшения и выравнивания угловой скорости вращения вала. Кроме того, инерция маховика облегчает переход шатуна с поршнем через мертвые точки. Размер и вес маховика находятся в обратной зависимости от числа цилиндров двигателя: чем больше число цилиндров, тем меньше должен быть вес Маховика. Нередко маховик, в частности его диск, используют для соединения с гребным валом, валом редуктора или валом электрогенератора при помощи эластичной муфты.
Кривошипно-шатунный механизм
Категория:
Крановщикам и стропальщикам
Публикация:
Кривошипно-шатунный механизм
Читать далее:
Кривошипно-шатунный механизм
Для чего служит кривошипно-шатунный механизм?
Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное, и наоборот.
Из скольких звеньев состоит кривошипно-шатунный механизм?
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Кривошипно-шатунный механизм состоит из четырех звеньев: стойки, кривошипа, шатуна и поршня. Если ведущим звеном является поршень, то в криво-шипно-шатунном механизме происходит преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное. Если же ведущим звеном является кривошип, то механизм преобразует вращательное движение кривошипа в возвратно-поступательное движение поршня (например, механизм поршневого насоса и т. п.).
—
На изучаемых автомобилях устанавливают V-образные, четырехтактные двигатели с жидкостным охлаждением. Двигатели 3M3-53-11 и ЗИЛ-130 (карбюраторные и газовые) с внешним смесеобразованием и принудительным воспламенением от электрической искры. Двигатель ЗИЛ-645 — дизельный, с внутренним смесеобразованием И’воспламенением от соприкосновения с нагретым в результате сильного сжатия воздухом.
Двигатели состоят из кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов и систем охлаждения, смазочной, питания, пуска и зажигания (у карбюраторных двигателей).
Кривошипно-шатунный механизм состоит из неподвижных (блока цилиндров, головки цилиндров, картера, поддона картера) и подвижных (поршней с пальцами и кольцами, шатунов, коленчатого вала с подшипниками, маховика) деталей.
Неподвижные детали. Блок цилиндров (рис. 1) является базовой деталью двигателя и представляет собой общую отливку с картером. В верхней части блока имеются отверстия для установки гильз цилиндров, расположенных в блоке в 2 ряда с углом развала 90°, что позволяет на одной шейке коленчатого вала устанавливать по 2 шатуна. Блок цилиндров двигателя 3M3-53-11 отливают из алюминиевого сплава, а двигателей ЗИЛ-130 и -645 — из серого чугуна. Нижняя часть отливки блока цилиндров является картером, в котором имеются постели для установки коленчатого вала и отверстия для распределительного вала.
Гильзы цилиндров, устанавливаемые на изучаемых двигателях,— мокрого типа (омываемые водой), изготавливают из серого легированного чугуна. Уплотнение гильз в нижней части осуществляется медным кольцом (у двигателя 3M3-53-11) или кольцами из маслобензостойкой резины (у двигателя ЭИЛ-130 кольца, у двигателя ЗИЛ-645 — 3: верхнее кольцо с конической наружной поверхность), нижние — круглого сечения). Для герметизации полостей цилиндров и жидкостной рубашки охлаждения кромки гильз выступают над верхней плоскостью блока на 0,02… 0,09 мм, что обеспечивает необходимое обжатие прокладки головки цилиндров по контурам гильз.
Головки цилиндров выполнены из алюминиевого сплава (у двигателей 3M3-53-11 и ЗИЛ-130) или чугуна (у двигателей ЗИЛ-645) по одной на каждый ряд цилиндров с вставными седлами и направляющими клапанор. Охлаждение головки цилиндров осуществляется жидкостью, циркулирующей во внутренней полости головки, которая вместе с внутренними полостями блока цилиндров составляет рубашку охлаждения 3 двигателя. Крепление каждой головки цилиндров к блоку у двигателя 3M3-53-11 осуществляется на шпильках 18-ю гайками (по 6 на каждый цилиндр), у двигателя ЗИЛ-130 — 17-ю болтами (по 5 на каждый цилиндр), у ЗИЛ-645 — 22-я болтами (по 7 на каждый цилиндр). Сверху головка цилиндров закрывается через прокладку крышкой. На правой крышКе двигателя ЗИЛ-645 имеется маслозаливная горловина.
Подвижные детали. Поршни имеют головку, бобышки для установки поршневого пальца и направляющую часть (юбку). На поршне делают кольцевые канавки для установки поршневых колец (рис. 2).
Поршни отливают из алюминиевого сплава. Направляющая часть поршней — разрезная. При сборке двигателей 3M3-53-11 и ЗИЛ-130 поршень устанавливают разрезом юбки в левую (по ходу автомобиля) сторону. На днище поршней двигателя ЗИЛ-645 имеется стрелка, которая при сборке с шатуном должна быть направлена в сторону, противоположную бобышке на поршневой головке шатуна, а при установке на двигатель должна быть направлена к развалу блока цилиндров.
Поршневые кольца изготовляют из серого чугуна (компрессионные) или стали (маслосъемные). Компрессионные кольца имеют разрезы (замки). На поршнях устанавливаются (у двигателей 3M3-53-11 и ЗИЛ-645) или (у двигателя ЗИЛ-130) компрессионных кольца и одно маслосъемное. Маслосъемные кольца изготовляют составными с пружинными расширителями: у двигателя ЗИЛ-130 маслосъемное кольцо состоит из двух стальных колец и имеет 2 расширителя — радиальный и осевой, у двигателя ЗИЛ-645 один расширитель — радиальный. Рабочая поверхность колец имеет хромовое покрытие.
Поршневые пальцы выполняют пустотелыми из стали и закрепляют в бобышках поршней при помощи стопорных колец. Этот способ крепления позволяет поршневому пальцу поворачиваться в головке шатуна и в бобышках поршня (плавающий палец).
Шатуны изготовляют из стали. Состоит шатун из стержня двутаврового сечения, верхней неразъемной и нижней разъемной головок. В верхнюю головку запрессовывают втулку. Крышка нижней головки шатуна крепится к нему двумя болтами. Переставлять крышки с одного шатуна на другой нельзя, так как шатуны с крышками обрабатывают совместно.
Коленчатый вал (рис. 3) имеет коренных и шатунных шейки, противовесы, фланец для крепления маховика. Осевая фиксация коленчатых валов обеспечивается упорными подшипниками. Противовесы служат для разгрузки коренных подшипников от действия центробежных сил. Для подвода смазки от коренных шеек к шатунным просверлены каналы. На носке вала крепится шестерня привода распределительного вала.
На каждой из четырех шатунных шеек, расположенных под углом 90°, устанавливают по 2 шатуна: один — левого, а другой — правого ряда цилиндров, номера которых указаны на схеме. Вкладыши подшипников коренных шеек изготавливают из стальной ленты, внутреннюю (рабочую) поверхность которой покрывают тонким слоем антифрикционного сплава. У двигателей 3M3-53-11 и ЗИЛ-130 внутренняя поверхность вкладышей изготовлена из высокооловянистого алюминия. Вкладыши двигателя ЗИЛ-645 — трехслойные, с внутренней поверхностью из свинцовистой бронзы.
Маховик отливают из чугуна и напрессовывают на него стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховик одновременно служит ведущим диском сцепления.
Крепление двигателя к раме. Двигатель 3M3-53-11 крепится к раме автомобиля в четырех точках на упругих опорах. Две передние опоры состоят из кронштейнов, привернутых к картеру двигателя, двух резиновых подушек и двух кронштейнов, укрепленных на раме. Задние опоры расположены под приливами картера сцепления на поперечине рамы и состоят из двух резиновых подушек, заключенных в металлические чашки и стянутых болтом.
Двигатели ЗИЛ-130 и -645 крепятся к раме автомобиля в трех точках. Передней опорой является кронштейн, установленный под крышкой распределительных шестерен и крепящийся через резиновые подушки к передней поперечине рамы. Задними опорами являются приливы на картере сцепления (у двигателя ЗИЛ-130) или кронштейны (у двигателя ЗИЛ-645), которые также через резиновые подушки крепятся к кронштейнам рамы.
Рис. 4. Крепление двигателей 3M3-53-1
—
Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала и передачи крутящего момента на трансмиссию. Он состоит из неподвижных (блока цилиндров, головки цилиндров, картера, поддона картера) и подвижных (поршней с пальцами и кольцами, шатунов, коленчатого вала с подшипниками, маховика) деталей.
Неподвижные детали. Блок цилиндров является базовой деталью двигателя и представляет собой общую отливку с картером. В верхней части блока имеются отверстия для установки гильз цилиндров. Цилиндры могут располагаться в блоке в один ряд вертикально (двигатель ГАЗ-24) или в два ряда V-образно под углом 90° (двигатели 3M3-53, ЗИЛ-130, КамАЗ). V-образное расположение цилиндров позволяет на одной шатунной шейке коленчатого вала укреплять по два шатуна. Блоки цилиндров двигателей отливают из серого чугуна (ЗИЛ-130, КамАЗ) или алюминиевого сплава (3M3-53, ГАЗ-24).
Рис. 5. Блок цилиндров и схематический разрез V-образного двигателя
Гильзы цилиндров, устанавливаемые в изучаемых двигателях,— мокрого типа (обмываемые водой), изготовляются из чугуна с кислотоупорными чугунными вставками в верхней части для снижения износа. Уплотнение гильз в нижней части осуществляется двумя резиновыми (ЗИЛ-130) или медными (ГАЗ-53, ГАЗ-24) кольцами, а в верхней части — прокладкой головки цилиндров.
Нижняя часть отливки блока цилиндров является картером, в котором имеются постели для установки коленчатого вала и отверстия — для распределительного.
Головки цилиндров отливают из алюминиевого сплава. Они крепятся с помощью болтов и шпилек к блоку цилиндров. Для уплотнения между головкой и блоком цилиндров ставят сталеасбестовую прокладку. Как блок цилиндров, так и его головки имеют двойные стенки, образующие рубашку, в которой циркулирует охлаждающая жидкость.
В рядных двигателях (ГАЗ-24) головка цилиндров одна, а у V-образных (ЗИЛ-130 и 3M3-53) —две, по одной взаимозаменяемой головке на каждый ряд цилиндров. В двигателе КамАЗ-740 каждый цилиндр имеет свою головку.
Подвижные детали. Поршни служат для восприятия при рабочем ходе силы давления газов и ее передачи через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршень имеет головку, две бобышки и направляющую часть (юбку). Верхняя часть головки поршня называется днищем. Вследствие неодинакового нагрева головки и юбки поршня (головка больше нагревается, а поэтому и больше расширяется) диаметр головки выполняют меньше диаметра юбки. С внешней стороны головки поршня делают кольцевые канавки для установки поршневых колец.
Поршни отливают из алюминиевого сплава. Направляющая часть поршней (юбка) разрезная. Она имеет овальную форму с увеличенным диаметром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. При сборке двигателя поршень разрезом юбки устанавливают в левую (по ходу автомобиля) сторону.
В головки поршней двигателей ЗИЛ-130 и КамАЗ залита чугунная вставка, в которой проточена канавка для установки верхнего компрессионного кольца.
Поршневые кольца служат для уменьшения утечки газов из цилиндра в картер (компрессионные), а также для удаления излишнего масла со стенок цилиндра (маслосъемные). Кольца изготовляются из серого чугуна (для маслосъемных колец иногда применяется сталь) и имеют разрезы (замки). На поршнях устанавливается по два (двигатели ГАЗ-24, 3M3-53, КамАЗ-740) или три (ЗИЛ-130) компрессионых кольца и одно маслосъемное. Маслосъемное кольцо двигателей ЗИЛ-130 и ГАЗ-24 состоит из двух стальных колец и двух расширителей — осевого ( и радиального. На двигателе КамАЗ-740 маслосъемное кольцо с одним расширителем — радиальным.
Поршневой палец служит для подвижного соединения поршня с шатуном. Его изготовляют пустотелым из стали с поверхностной закалкой токами высокой частоты и закрепляют в бобышках поршня с помощью двух стопорных колец. Этот способ крепления позволяет поршневому пальцу поворачиваться в головке шатуна и в бобышках поршня (такой палец называется плавающим).
Шатун служит для передачи силы давления газов от поршня на коленчатый вал при рабочем ходе, а при вспомогательных тактах — от коленчатого вала к поршню. Изготовляется шатун из стали и состоит из стержня двутаврового сечения, верхней неразъемной и нижней разъемной головок. В верхнюю головку запрессовывают бронзовую втулку, а в нижнюю устанавливают шатунные вкладыши.
У V-образных двигателей на одной шатунной шейке устанавливают два шатуна так, чтобы у правого ряда цилиндров номер на шатуне был обращен назад, а у левого — вперед, т. е. должен совпадать с надписью на поршне «вперед».
Коленчатый вал воспринимает силу давления газов от поршней через шатуны и передает крутящий момент на трасмис-сию автомобиля. Он имеет коренные и шатунные шейки, щеки, противовесы, фланец для крепления маховика и носок с внутренней резьбой для ввертывания храповика. Изготовляется коленчатый вал из стали (ЗИЛ-130, КамАЗ-740) или высокопрочного чугуна (3M3-53, ГАЗ-24).
Рис. 7. Коленчатые валы: а — восьмицилиндрового V-образного двигателя, б — четырехцилиндрового рядного двигателя; 1 и 3— коренные и шатунные шейки, 2 — противовесы, 4 — пробка, 5 — грязеуловитель, 6 — маховик с зубчатым венцом
Противовесы служат для разгрузки коренных подшипников от вредного действия центробежных сил. Для подвода смазки от коренных шеек к шатунным просверлены каналы. Коренными шейками коленчатый вал устанавливается в постели картера и крепится крышками.
У коленчатых валов 8-цилиндровых V-образных двигателей на каждой из четырех шатунных шеек, расположенных под углом 90 устанавливают по два шатуна: один — левого, а другой — правого ряда цилиндров, номера которых указаны на схеме. У двигателей ГАЗ-24 на шатунных шейках, расположенных попарно под углом 180 устанавливают по одному шатуну.
Вкладыши шатунных и коренных шеек коленчатого вала изготовляют из стальной ленты, внутреннюю (рабочую) поверхность которой покрывают тонким слоем антифрикционного сплава. У двигателей 3M3-53, ЗИЛ-130 и ГАЗ-24 рабочая поверхность вкладышей — из высокооловянистого алюминия. Вкладыши шатунов двигателя КамАЗ-740 — трехслойные, с рабочим слоем из свинцовистой бронзы.
Маховик отливают из чугуна. Он служит для вывода поршней из мертвых точек, осуществления вспомогательных тактов, равномерного вращения коленчатого вала, а также пуска двигателя стартером, для чего на обод маховика напрессован стальной зубчатый венец. Кроме того, маховик служит ведущим диском сцепления.
бесконтактной системы зажигания на ваз. Для тех кто ещё
не
знает, что такое БЗС, я поясню. Дело в том что серийные Жигули, по
крайней мере
прошлого века выпуска, оснащались контактной кулачковой системой
зажигания. То
есть работал кулачёк. БСЗ —
Мы будим производить установку бесконтактной системы зажигания на примере Ваз 2106.
Нам нужно купить БСЗ для ваз 2106. Обращаю Ваше внимание на тот факт,
что при
покупке БСЗ нужно продавцу сообщить объём двигателя. Так как это влияет
на то,
какой трамблер Вам дадут. Далее, для выполнения этой операции вам
понадобятся
кроме обычных ключей и отвёрток — комплект свечей зажигания для бесконтактной системы зажигания. (Разница есть, так как
обычные
свечи не рассчитаны на мощную искру, сильнее греются и быстрее по этой
причине
выходят из строя). Я купил себе комплект от «NGK»
№2. И последнее это
комплект
высоковольтных проводов для бесконтактной системы зажигания.
Они тоже отличаются рядом характеристик от стандартных проводов. Я
выбрал себе
польские «TESLA » итого
получаем
следующее:
После покупки и
распаковки всего
комплекта бесконтактная система зажигания на ваз мы получим следующее:
Приступим
к
работе непосредственно, рекомендую у кого есть возможность это FAQ распечатать, чтобы по 10 раз не
бегать к
компьютеру.
Для начала
снимаем
старые высоковольтные провода и откладываем их в сторону. Снимаем Крышку
трамблёра и выставляем с помощью стартёра бегунок так, как показано у
меня на
рисунке:
Далее на
корпусе
трамблёра, у его основания находим 5 меток и с помощью например маркера
чёрного
цвета делаем отметку на блоке цилиндров например напротив средней метки
на
трамблере. Это мы делаем для того, чтобы при установке нового
устройства, вы
примерно хотя бы попали в нужное положение. Я имеюв виду угол опережения зажигания (чтобы машина завелась и
самостоятельно могла передвигаться). Вот так примерно должно получиться,
чтобы
было хорошо видно, я выделил всё красным:
Далее,
обратим
внимание на катушки зажигания. Дело в том, что купленная мною катушка,
которая
сделана в России немного отличается по маркировке и креплению от той что
у меня
стояла (Сделана в Болгарии). Проверьте обязательно правильно ли будут
располагаться клеммы, если вы прикрутите на место новую катушку. У меня
они
оказались на оборот. Послабте крепление катушки и установочного хомута
так,
чтобы после установки катушки на место, клемма «Б» была обращена к
радиатору,
(то есть вперёд) а клемма «К» назад (то есть к водителю):
Далее
устанавливаем
катушку на старое место, предварительно зачистив поверхности
соприкасающиеся с
катушкой, для обеспечения надёжной «массы»)
Самое
«интересное»
это установка блока управления зажиганием. Я установил блок под самую
левую фару, там есть хорошее для этого место в виде «выступа».
Прикручиваем как
можно плотнее на указанное место блок управления, не забыв при этом из
подсоединённых проводов прикрутить к «массе» и чёрный провод из пучка,
идущего
от блока управления к трамблёру:
Дело в том,
что
желательно, чтобы место контакта было чистым, так как этот блок будет
немного
греться в любом случае, так что чем надёжнее вы зафиксируете блок на
своём месте
— тем лучше и вам будет в дальнейшем и зажиганию.
Второй конец
пуска проводов вставляем «нежно» в трамблер. После этого у нас будут не
задействовано 2 провода из этого пучка. Их нужно будет прикрутить к
катушке.
Также к катушке нужно прикрутить те провода, которые были там после
удаления старого трамблёра. Зелёный и коричневый. Таким образом у нас на
клемме
«Б» будут зелёный и синий с полоской (по крайней мере у меня так было:-)
) а на
клемме «К» — коричневый и сиреневый соответственно. Тут главное ничего не перепутать.
После этого
вставляем
новый трамблёр на место , сначала повернув бегунок в такое же положение в
котором был старый при снятии, напоминаю:
и после
этого
совмещаем метки на корпусе трамблёра и блока цилиндров, как это было дл
снятия старого трамблёра, напоминаю :
И в
заключении,
выкручиваем старые свечи и на место их вставляем и фиксируем новые.
Одеваем
крышку трамблёра и после этого внимательно, исходя из цифр на крышке
трамблера,
подключаем высоковольтные провода к свечам зажигания. Центральный провод
соединяем, кто не знает, с катушкой зажигания. Собственно
и всё. У меня получилось это довольно компактного. Вот пример:
Бесконтактная система
зажигания на ваз
установлена и если всё было сделано правильно, можно заводить машину. У
меня она
завелась с «пол-оборота»! двигатель работал хорошо. Далее если вам
доступны
инструменты, выставляем точно зажигание и вперёд! Если недоступны, то
едем к тем
у кого они есть или на автосервис. Стоит это в Украине не дорого аж 20
грн.
Подведём итог: двигатель работает ЧЁТКО без сбоев, стабильные обороты,
ровный
набор оборотов, без провалов и рывков. При езде, после выставления
зажигания —
я машину прямо таки не узнал. Двигатель работать стал даже тише! набор
скорости
идёт равномерно и самое интересное, что после 2 недель испытания у
меня
немного упал расход топлива, примерно на 500 грамм на 100 км пробега. В
общем у
меня об этой операции остались самые хорошие впечатления. Всем советую!
Итого финансовый итог:
БСЗ- $45
Свечи
зажигания — $9
Высоковольтные
провода — $9
Всего 69у.е — Без
установки зажигания.
Не
так дорого за такую хорошую доработку.
Установка БСЗ (Бесконтактной Системы Зажигания) TADEM на ВАЗ — 2106 | Inverted world
Комплект БСЗ. Установка производится вместо штатной контактной системы зажигания.
Фото найдено с помощью яндекс картинки
Фото найдено с помощью яндекс картинки
Снимите высоковольтные провода со старой крышки трамблёра и катушки зажигания.
Снимите крышку старого трамблёра и запомните, в какую сторону смотрит бегунок, делаете соответствующую насечку на клапанной крышке.
Снимите провод, который идёт снизу трамблёра на катушку зажигания.
Откручиваем крепление трамблёра внизу, обычно ключом на 13.
Снимаем трамблёр.
Устанавливаем новый трамблёр и бегунок направляем на насечку клапанной крышки, которую сделали ранее или по памяти.
Устанавливаем крышку трамблёра на место и подключаем высоковольтные провода. На крышке есть номера, какой провод куда. Свечи считаются по порядку от трамблёра. Слева на право. Порядок подключения на крышке трамблёра 1-3-4-2.
Снимает старую катушку зажигания, и устанавливаем новую, которая идёт в комплекте!(Не пытайтесь оставлять старую катушку для контактной системы зажигания, ни к чему хорошему это не приведёт!)
Внимательно изучаем схему подключения коммутатора! У вас может быть другая схема подключения!
Подключаем два одинаковых по длине, отдельно выведенных от разъёмов, с коммутатора, провода на катушку. (Обычно один обозначен знаком «+», его ставит на «Б+» катушки). Второй провод на другой выход катушки.
Ставим обратно провода, которые раньше шли на катушку зажигания. Один на тахометр(коричневый), другой плюс(голубой с черной полоской) на «Б+» для ВАЗ 2106.
Подключаем два разъёма, один широкий на коммутатор, второй маленький на трамблёр.
Вам остаётся выбрать место, чтобы прикрутить коммутатор с заземлением к кузову авто.
Я выбрал место между бачком омывателя и фарой, там оно было свободно. Коммутатор будет находится довольно высоко, что исключит попадания грязи и воды с дороги. Да и охлаждения ему хватает.
Пробуем запустить двигатель, если не схватывает, проворачиваем трамблёр до того момента пока не начнет схватывать.
Начало схватывать, поворачиваем трамблёр пока двигатель не заведётся.
Завёлся двигатель, ищем оптимальный момент зажигания. То есть максимальные обороты двигателя.
Нашли максимальные обороты двигателя, прислушиваемся. Находим золотую середину вращая по чуть чуть трамблёром в ту или другую сторону, чтоб не стреляло в карбюратор или глушитель.
Смотрим и слушаем работу двигателя. Не дергается, не стреляет, отлично! Мы выставили оптимальное зажигание!
Зажимаем крепление трамблёра!
Контактная система зажигания ВАЗ — 2106, мне уже надоела бесконечными регулировками зазоров на контактах, постоянной их зачисткой, заменой. Так же ещё и конденсатор любит иногда взять и умереть на трамблёре.
БСЗ — во много раз лучше, контактной системы зажигания, потому как она не имеет вышеописанных проблем!
После замены штатной системы на БСЗ, у меня двигатель начал работать ровно. Стрелка тахометра стояла четко на холостых оборотах двигателя. Хотя раньше она постоянно немножко плавала и подергивалась. Решил проверить какая искра идёт с катушки зажигания на трамблёр, так она стала в 4 раза шире! Плюс к этому я решил заменить свечи с одноконтактных на трёх контактные фирмы BOSCH. Обороты на холостых стали на 150-200 оборотов больше нормы. Так как улучшилось сгорание топливной смеси. Думал, трамблёром поправить обороты двигателя, выставил до 900, но машина уже не тянет. Так, что прийдётся настраивать карбюратор под БСЗ. О настройке карбюратора ОЗОН, именно такой стоит у меня, думаю написать в следующей статье, если кому будет интересно.
Если статья оказалась полезной, поддержи лайком! Ваши лайки ускоряют выходы новых статей! Оставляйте свои комментарии и я обязательно к ним прислушаюсь! Всем добра!
Бесконтактное зажигание на ВАЗ 2106
20.06.2017, Просмотров: 1610
Большинство автовладельцев семейства ВАЗ 2101 – 2106 не раз сталкивались с проблемами штатной контактной системы зажигания. Наиболее частые из них:
изменение угла зажигания вследствие нестабильной величины зазора контактов прерывателя;
плавание оборотов двигателя;
нарушения качества искры по причине подгорания контактов, в отдельных случаях полное пропадание зажигания;
высокая степень износа механических контактов прерывателя;
большая механическая нагрузка на подшипники трамблера, соответственно, меньший срок службы.
Как правило, через годик-другой ежедневной эксплуатации автомобиля с контактной системой зажигания автовладелец становится профи в вопросах ремонта и регулировки зазора, угла зажигания. Но это не ограждает его от проблем, связанных с материальными затратами, надежности.
Рано или поздно автолюбитель всерьез задумывается об установке бесконтактной системы зажигания (БСЖ), все-таки, в 21-м веке живем.
Преимущества и недостатки БСЖ
Бесконтактная система зажигания, разумеется, заимствована из разработок неотечественных производителей, которые начали ее устанавливать в бензиновые авто в далеком 78-м. К нам эта система пришла вместе с отечественной «восьмеркой».
БСЖ имеет неоспоримые преимущества:
система проста, как веник;
на некоторое время (и довольно длительное) после установки можно забыть о проблемах с ремонтом и обслуживанием;
неожиданный эффект – перестала трещать магнитола;
раза в два-три реже приходится менять трамблер и катушку зажигания;
двигатель равномерно работает на холостых, реже «троит»;
налицо эффект уменьшения расхода топлива;
высоковольтные импульсы еще высоковольтнее (25 киловольт вместо 15-ти), искра лучше, запуск проще.
У всего есть свои недостатки:
Коммутатор (импульсный усилитель), который является наиболее слабым звеном БСЖ, иногда выходит из строя, причем, ремонту не подлежит. Опытные автолюбители на всякий случай покупают сразу запасной. И правильно – он недорогой, а вдруг беда случится на даче. Я не раз встречал случай, когда запасной коммутатор устанавливался рядом с основным. Рационально: если что, заморачиваться не надо – перекинул разъем, и вперед. Так, правда, можно и всю электронику рядом установить. В военной технике и такое случается.
Кстати, о военной технике. До недавнего времени электронное зажигание на боевые машины не устанавливалось. В случае ядерного удара формируется мощнейший электромагнитный импульс, который выводит из строя всю подключенную к питанию электронику. Я ремонтировал конверсионный Урал, так у него вся электроника помещена в экранированный водонепроницаемый скафандр. Включая высоковольтные провода. Но это, скорее, чтобы он мог под водой ездить, как заявлено в его тактико-технических характеристиках. Во военные дают!
Вся электроника чувствительна к перепадам напряжения. Если у вас плохой генератор, коммутатор может выйти из строя. А если произойдет переполюсовка (неправильное включение полярности аккумуляторной батареи), то подавно. Контактной системе зажигания переполюсовка не страшна. Страдает от нее только генератор.
Ну и опять же, любая реконструкция авто стоит денег. А если нет навыков самостоятельной установки оборудования, то двойных.
Принцип работы бесконтактной системы зажигания
В контактной системе источником сигналов формирования искры служит контакт прерывателя. Его ритм замыкания-размыкания синхронизируется кулачковым механизмом, который вращается в такт с частотой вращения двигателя. Импульсы размыкания управляют катушкой зажигания. Она формирует высоковольтный импульс, который через систему бегунок-распределитель зажигания поступает на соответствующую свечу. Просто и непонятно.
Бесконтактная система зажигания подменяет узлы, которые связаны с контактом прерывателя. Сам контакт прерывателя заменяет датчик Холла. Он управляется не кулачком, а электромагнитной пластиной с выступами, которая устанавливается на вал трамблера. Импульсы датчика Холла невелики, они не могут непосредственно управлять катушкой индуктивности. Их усиливает коммутатор.
Пару слов о датчике Холла. Этот магический датчик знает половина автолюбителей. Сам эффект Холла представляет формирование разности потенциалов в полупроводнике под действием магнитного поля. Вот здесь, уж скажите, совсем все понятно. Но это и не важно. Он либо рабочий, либо нет. В большинстве современных датчиков Холла есть встроенный электронный усилитель, он-то быстрее выходит из строя, чем полупроводник. В последнее время датчики Холла заменяют электромагнитными датчиками, они надежнее и проще. Именно они применяются в датчиках коленвала и распредвала современных авто. Хотя многие по старинке и их называют датчиками Холла.
Коммутатор, или импульсный усилитель, обычно представляет неразборный блок, на выходе которого стоит мощный транзистор (тоже внутри). Он управляет электронной катушкой зажигания. Старую катушку для контактной системы придется заменить на электронную, она обычно входит в комплект. Поменять также следует и свечи зажигания, хотя на первый случай старые тоже будут неплохо работать.
Комплектация БСЖ
В комплектацию БСЖ входят:
трамблер в полной комплектации, включая датчик Холла, искрогасящий конденсатор, вакуумный регулятор опережения;
электронный коммутатор;
катушка;
комплект свечей;
набор проводов;
инструкция.
Самостоятельная установка и настройка системы бесконтактного зажигания
Для самостоятельной установки БСЖ необходимо:
немного разбираться в электрике на уровне лабораторных работ по физике 9 класса;
уметь устанавливать угол зажигания;
наличие инструмента (ключи –8, 10 и 13, желательно дрель, отвертки, пассатижи,, тестер, изолента, бокорезы).
Рекомендуемая последовательность работ:
Отключить клеммы аккумулятора.
Заменить катушку зажигания. Здесь мудрить ничего не надо, просто снять старую и на ее место установить новую. Подключаемые проводники идут цвет — в цвет. Только надо проконтролировать, с какой стороны находятся выводы катушки К и «плюс», иногда они относительно крепления расположены наоборот.
Заменить свечи зажигания.
Установить коммутатор. Для этого придется воспользоваться дрелью и саморезами. Место лучше выбрать подоступнее и проветриваемое. Оптимальное место на перегородке двигателя.
Стартером или методом толкача на передаче добиваются установки бегунка в контрольное место, например, перпендикулярно двигателю. Ни в коем случае далее крутить коленвал нельзя, иначе придется устанавливать зажигание «с нуля». Далее следует сделать засечку на метках трамблера.
Снять старый трамблер, установить новый «точь в точь», учитывая расположение бегунка.
Установить крышку трамблера, высоковольтные провода, набор проводников из комплекта.
Еще раз все проверить.
Подключить клеммы аккумулятора.
Запустить двигатель.
В 90% случае двигатель начинает сразу работать «лучше прежнего». Если нет даже попыток схватиться, скорее всего, отсутствует искра. Это легко проверить. В таком случае следует искать «косяки» в электрическом подключении.
Самый неприятный вариант – искра есть, двигатель дергается, ругается, троит, стучит, не набирает мощности, нормально не работает. Здесь налицо неправильная установка зажигания. Если нет навыков самостоятельной установки угла зажигания, попытайтесь осилить следующую статью.
Автоклуб ИЖ.2126.RU :: Орбитальный Ежик
Одной из «бед» контактной системы является необходимость периодического
обслуживания контактной группы. Хотя это обслуживание не очень трудоемко,
все же имеет смысл установить бесконтактную систему зажигания.
Система
бесконтактного зажигания имеет в своей основе вместо контактной
группы датчик, построенный на эффекте Холла. Кроме того, в систему
зажигания входит коммутатор — деталь отсутствующая в контактной
системе зажигания — это электронное устройство, формирующее низковольтные
импульсы для катушки зажигания на основе сигнала, поступающего с
датчика Холла — для четырехцилиндровых
двигателей их четыре на один оборот распредвала. Ну и сама катушка
имеет характеристики отличные от катушки, используемой в контактной
системе — она формирует повышенную энергию искры, подаваемую на
свечу зажигания.
Системы бесконтактного зажигания для двигателей УЗАМ и ВАЗ основаны
на аналогичной системе зажигания карбюраторных двигателей «восьмого»
семейства автомобилей «Лада». В частности, коммутатор и катушка
используются от этого автомобиля на обоих двигателях, а для двигателя
УЗАМ от «восьмерок» используются еще и детали прерывателя-распределителя
(например, крышка и «бегунок»). Это позволяет использовать все многообразие
ассортимента деталей на эту модель авто и не испытывать недостатка
в комплектующих.
Систему БСЗ для автомобилей ИЖ-2126 можно приобрести как комплектом,
так и каждый компонент по отдельности. Комплекты бесконтактного
зажигания на основе датчика Холла производятся Московским заводом
АТЭ-2 и отличаются лишь прерывателями-распределителями (трамблерами):
38.3706 (ВАЗ-2106,
1.6л)
3810.3706
(ВАЗ-21213, 1.7л)
5406.3706 (УЗАМ
3317, 1.7л)
Иногда, при покупке трамблера на двигатель ВАЗ-2106 предлагается
аналогичное изделие для «Нивы» 21213 под двигатель 1. 7 под предлогом,
что «это все и берут». Однако трамблеры вышеприведенных марок отличаются
характеристиками центробежного и вакуумного регуляторов угла опережения
зажигания.
При установке комплекта БСЗ следует сразу придумать место крепления
коммутатора на автомобиле, поскольку штатное место крепления на
кузове отсутствует. Единственным требованием к месту крепления является
как можно более плотное прилегание радиатора коммутатора в кузову,
поскольку в результате работы системы зажигания коммутатор нагревается.
Для автомобилей с двигателем УЗАМ оптимальным расположением коммутатора
является горизонтальная полка на крыле за правой фарой. Для автомобилей
с двигателем ВАЗ можно порекомендовать вертикальную полку крепления
левой фары. В этом случае горизонтальная полка занята бачком омывателя,
и коммутатор может быть легко залит омывающей жидкостью.
Также при покупке комплекта «россыпью» следует приобрести жгут
проводов для соединения коммутатора, катушки и датчика Холла на
трамблере. Обычно в прайс-листах магазинов этот жгут называют «жгут
проводов бесконтактного зажигания на классику». Жгут имеет один
семиконтактный разъем, к которому присоединяется коммутатор, один
трехконтактный разъем для подключения датчика Холла. Также имеются
три провода с клеммами (как правило красный, синий и черный).
Подключение
комплекта осуществляется согласно приведенной схеме. Следите за
тем, чтобы расположение проводов было именно таким, как на схеме,
были случаи покупки жгутов проводом с неправильным расположением
контактов в разъемах. При подключении жгута проводов к катушке следует
удалить провод зеленого цвета, которой ранее подключался к конденсатору
на контактном трамблере. В случае применения трехвыводной контактной
катушки зажигания Б-115 на двигателе УЗАМ 331.10 белый провод, который
подключался к дополнительному резистору катушки, следует заизолировать.
Катушки Б-115 устанавливались на модификациях ИЖ-2126-00 «Орбита».
Остальные штатные провода следует оставить на соответствующих
местах, поскольку жгут БСЗ питается от этих выводов штатного
жгута проводов.
При установке на штатное место масляной катушки следует ее перевернуть
в кронштейне крепления на 180 градусов, поскольку ее выводы расположены
зеркально по сравнению с выводами штатной катушки зажигания Б-117
(Б-115).
В
случае применения «сухой» катушки зажигания 3122.3705 ее контакты
обозначены не «К» и «Б» как на масляной (27.3705)
катушке, а «+» и «-«. Соответственно, контакт «Б» масляной
катушки соответствует выводу «+» сухой и вывод «К» выводу «-» соответственно.
В
остальном, система подключения проста и сводится к механическому
подключению соответствующих разъемов. После установки системы БСЗ
автомобиль заводится с полоборота. Если это не так, значит вы что-то
не так подсоединили или не выставили угол опережения зажигания,
который выставляется с помощью стробоскопа точно также, как и при
контактной системе зажигания.
Бесконтактная система состоит из следующих элементов:
источник питания;
выключатель зажигания;
датчик импульсов;
транзисторный коммутатор;
катушка зажигания;
распределитель;
свечи зажигания.
Общее устройство бесконтактной системы зажигания напоминает строение контактной системы зажигания. Распределитель соединяется со свечами и катушкой зажигания при помощи высоковольтных проводов. Также в бесконтактной системе имеется датчик импульсов и транзисторный коммутатор.
Датчик импульсов служит для создания электро- импульсов низкого напряжения. Различают несколько датчиков импульсов: датчик Холла, индуктивный датчик и оптический.
В бесконтактной системе зажигания свое применение нашел датчик Холла (где под воздействием магнитного поля возникает поперечное напряжение в пластине проводника). Датчик Холла имеет не сложную конструкцию и состоит из постоянного магнита, полупроводниковой пластины, микросхемы и обтюратора (стального экрана).
В стальном экране имеется отверстие, через которое датчик пропускает магнитное поле, вследствие чего в полупроводниковой пластине возникает напряжение. Стальной экран, в свою очередь, не пропускает магнитное поле, и напряжение на полупроводниковой пластине не возникает. Такое своеобразное чередование прорезей в стальном экране содействует созданию импульсов низкого напряжения.
Датчик распределитель — это устройство, в котором объединены датчик импульсов с распределителем. Датчик-распределитель напоминает прерыватель-распределитель, и также как он приводится в действие от коленчатого вала.
Транзисторный коммутатор предназначен для прерывания тока в первичной обмотке катушки зажигания в моменты сигналов датчика импульсов. Прерывание тока происходит за счет срабатывания выходного транзистора.
Установка электронного зажигания на видео на классические автомобили ВАЗ 2101-2107.
В этом видео ражжеваны все нюансы.
Как отрегулировать бесконтактное зажигание
Перед настройкой зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107, надо немного прогреть двигатель, не давая ему заглохнуть.
Отрегулировать можно либо на слух, либо с помощью специального прибора, который называется стробоскоп для установки зажигания. Стробоскоп — это прибор, с помощью которого даже новичок может правильно выставить зажигание. Подробнее по настройке зажигания страбоскопом смотрите на видео.
Электронная система искрообразования появилась лишь на последних модификациях заднеприводной «классики» ВАЗ 2106. До середины 90-х годов указанные автомобили оснащались зажиганием с механическим прерывателем, весьма ненадёжным в работе. Проблема решается относительно легко — владельцы устаревших «шестёрок» могут приобрести комплект бесконтактного зажигания и самостоятельно установить на машину, не обращаясь к мастерам — электрикам.
Как работает бесконтактная система зажигания
Датчик-распределитель приводится в действие от вращения коленчатого вала, формируя импульсы низкого напряжения, которые передает на транзисторный коммутатор. Коммутатор, в свою очередь создает импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Когда ток прерывается, индуцируется ток высокого напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания, после чего ток высокого напряжения подается на центральный контакт распределителя. В зависимости от порядка работы цилиндров двигателя ток высокого напряжения распределяется по проводам высокого напряжения на свечи зажигания. Свечи зажигания осуществляют воспламенение горючей смеси.
Когда число оборотов коленчатого вала растет, за регулировку угла опережения зажигания отвечает центробежный регулятор опережения зажигания. При изменении режимов работы двигателя регулирование угла опережения зажигания производится вакуумным регулятором опережения зажигания.
Установка момента зажигания
Если вы перед разборкой забыли поставить риску на клапанной крышке либо не совместили метки, момент искрообразования придётся настроить заново:
Выверните свечу первого цилиндра и сбросьте крышку главного распределителя.
Внимание! Когда поршень 1 цилиндра становится в верхнее положение, насечка шкива коленвала должна совпасть с первой длинной риской на крышке узла ГРМ. Изначально нужно обеспечить угол опережения 5°, поэтому выставляйте метку шкива напротив второй риски.
Аналогичным образом выполняется настройка по лампочке, подключаемой к массе авто и низковольтной обмотке катушки. Момент зажигания определяется по вспышке лампы, когда срабатывает датчик Холла, а транзистор коммутатора размыкает цепь.
Случайно оказавшись на оптовом рынке автомобильных запчастей, я приобрёл недорогой стробоскоп. Этот прибор сильно упрощает настройку зажигания, показывая положение насечки шкива при работающем двигателе. Стробоскоп подключается к трамблёру и даёт вспышки одновременно с образованием искры в цилиндрах. Направляя лампу на шкив, вы видите позицию метки и её изменение при увеличении оборотов.
Видео: регулировка зажигания «на слух»
Регулируем угол опережения зажигания
Для выполнения этой процедуры существует несколько вариантов, оптимальными являются следующие:
с помощью стробоскопа;
с помощью лампочки;
по искре;
на слух.
Настройка с помощью стробоскопа – наиболее быстрый и точный способ калибровки при условии наличия данного устройства. Сначала необходимо подключить прибор к сети машины. Затем следует снять с трамблёра и заглушить трубопровод октан корректора. Вслед за этим прогреваем двигатель до рекомендованной температуры. После этого ослабляем крепёжный болт трамблёра и направляем луч стробоскопа в район шкива. При устойчивых оборотах ХХ вращая корпус трамблёра, устанавливаем первую метку шкива против второго деления, которое находится на крышке газораспределителя. Отрегулировав нужное положение, фиксируем корпус трамблёра, закручиванием крепёжного болта.
Настройка с помощью лампочки выполняется при отсутствии стробоскопа. Регулировка производится с помощью двенадцативольтовой лампочки, к которой предварительно подсоединены 2 провода и специального ключа для коленвала.
Сначала вращая коленвал, установите его метку напротив нулевого деления на крышке газораспределителя.
Один провод лампочки соедините с катушкой через кабель, идущий от трамблёра, а другой – с массой кузова.
Центральный кабель трамблёра выньте и подключите на массу.
Открутите немного крепёжный болт корпуса трамблёра.
Включите систему зажигания, лампа должна гореть.
Вращением по часовой стрелке корпуса трамблёра установите положение, при котором погаснет контрольная лампа.
Вслед за этим двигайте корпус обратно до того момента, когда снова загорится лампа.
С помощью болта зафиксируйте трамблёр.
Если на вашей модели предусмотрена тиристорная или транзисторная схема замка зажигания ВАЗ-2106, данную регулировку выполнить с помощью лампочки не получиться из-за того, что напряжения, которое имеется на контактах трамблёра, может не хватить для включения лампы. В таком случае настройку следует произвести с помощью диодного пробника или вольтметра.
Регулировка по наличию искры производится на основании того, что искра появляется при размыкании контактов. Предварительно установите коленвал в положение, при котором его метка совпадёт с первым делением на крышке газораспределителя. В этом случае бегунок трамблёра будет находиться напротив силового кабеля 1-го цилиндра. Вытащите центральный кабель трамблёра и расположите его на расстоянии от массы в пределах 5 мм. Открутите крепёжный болт трамблёра и включите зажигание. Проверните корпус в сторону часовой стрелки на 25-30 градусов. После этого медленно двигайте корпус обратно и в момент появления искры, зафиксируйте трамблёр.
Регулировку на слух следует проводить только в исключительных случаях, когда вышеизложенные варианты по той или иной причине реализовать не удалось. Сначала включаем двигатель, а затем ослабляем крепление корпуса трамблёра. Вращая корпус, установите максимальные обороты мотора. После этого поверните трамблёр немного по часовой стрелке и зафиксируйте корпус болтом. При этом вполне вероятна большая ошибка, однако, этого будет достаточно, чтобы добрать до ближайшей станции обслуживания или своего гаража, где можно будет выполнить более точную настройку.
Отличия КСЗ и БСЗ
Вопрос, какое зажигание лучше, контактное или бесконтактное, популярен среди владельцев отечественного транспорта, так как профессионалы часто позиционируют возможность замены аналогового, контактного на усовершенствованное бесконтактное зажигание. Каждая из вариаций имеет как преимущества, так и недостатки, что заставляет автовладельцев взвешивать различия систем, определяя для себя приоритетность каждой из них. Если анализировать характеристики контактной системы, то в её пользу свидетельствуют качества надёжности и простоты обслуживания, сравнительно бюджетной стоимости конструктивных элементов. Бесконтактная конструкция относится к более современным решениям, реже требует регулировки, отличается отсутствием уязвимых контактов, которым свойственно обгорание в процессе эксплуатации. Попробуем детально разобрать, как отличить визуально и по параметрам контактное зажигание от бесконтактного, ориентируясь на основные, предопределяющие разницу, компоненты систем. На замену проблемным элементам пришёл коммутатор, выполняющий задачи контактирующих конструктивных деталей, без сопроводительного образования нагара, за счёт отсутствия в процессе работы потребности в непосредственном механическом контакте. Следующая позиция, чем кардинально отличается контактная система от бесконтактной, заключается в улучшенных технических характеристиках, таких как частотность и напряжение повышенных параметров, предопределяемые особенностями строения катушек, что отображается на эксплуатационном ресурсе свечей. Отличие катушек бесконтактной системы зажигания от аналоговых элементов контактной конфигурации заключается в следующих нюансах:
Катушка зажигания, применяемая в БСЗ, характеризуется превалирующей численностью витков на первичном ярусе. Этот показатель обуславливает сопротивление и величины протекающего тока.
Токопрерыватель бесконтактного зажигания отличается особой надёжностью, за счёт ограничения системой тока на контактах.
Повышенная мощность БСЗ, за счёт модификации более производительной катушкой, отображается положительно на рабочих показателях мотора.
Маркировка катушек для разных систем отличается, предопределяя шифром принадлежность детали.
При замене аналоговой системы зажигания на усовершенствованную, бесконтактную, придётся заменить не только важные работающие элементы конструкции, но и поменять высоковольтную проводку. Вместо обычных проводов, необходимо установить улучшенные, однако, дорогие силиконовые, позволяющие проводить ток, больший по параметрам. Замена предусматривает существенные капиталовложения в покупку модернизированных компонентов БСЗ, однако, потребитель получит массу положительных моментов в результате модернизации системы:
Бесперебойный запуск мотора, независимо от поры года и температуры за бортом.
Фундаментальное решение проблемы с частичным сгоранием топливной жидкости.
Улучшение динамических параметров функциональности двигателя и машины в целом.
Отсутствие необходимости в частом контролировании состояния элементов системы зажигания.
Бесконтактное зажигание на ВАЗ 2106, 2103
Здравствуйте! Сегодня, наконец, немного отдохнув от праздников, решил написать небольшой пост. Дело было 31 декабря. А случилось следующее, остановившись на небольшой перекур и заглушив двигатель – больше не завели. После небольшой диагностики, была установлена причина – контакты зажигания пришли в негодность.
Вот ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ по установке БСЗ на классику.
В итоге, при более детальном рассмотрении и проверке, было установлено, что вышел из строя конденсатор и контакты. Временно воспользовавшись «услугами» конденсатора от старого телевизора, плюнув на все эти контакты, отправился за бесконтактным зажиганием. В виду провинциальности нашего городка, найти готовый комплект электронного зажигания на ВАЗ не представлялось возможным, поэтому были закуплены такие комплектующие:
Также рекомендуют покупать и готовую проводку, но у нас в магазине ее не оказалось… На цены прошу не ориентироваться, так как они могут быть и завышены.
В этой статье я не буду описывать инструкцию по установке бесконтактной системы зажигания на ВАЗ 2106, 2103, таких инструкций полно (будет время – напишу свою). Начав все устанавливать, я понял, что трамблер был для копеечного блока!! Хотя на упаковке написано:
Ну не сильно огорчившись, был заменен вал трамблера с донора. В итоге все встало как надо. Стоит заметить, что у меня стоял старинный трамблер Р-125, в котором нету вакуумного опередителя зажигания, вместо него установлен ручной октан корректор. Что касается расположения элементов под капотом:
Ах да, чуть не забыл. Что касается разъемов на трамблере и коммутаторе. После небольшого поиска был найден необходимый разъем в проводке Фольксвагена Jetta, был успешно отпилен необходимый кусок для трамблера:
и для коммутатора:
Соединив по схеме, появилась искра, и двигатель радостно зашелестел. Осталось только правильно установить зажигание и вперед!
Еще одна проблема – тахометр отказался показывать обороты двигателя ниже 2000 об\мин. Вылечилась проблема путем включения в разрыв сигнального провода тахометра конденсатора (читал, что берут конденсатор от контактной системы зажигания, я же взял емкостью 0,25 мкФ 400В).
Каково же преимущество я почувствовал? Первым делом, более уверенный запуск, устойчивая и ровная работа двигателя, значительное увеличение динамики на высоких оборотах. Пока что обновление находится в периоде обкатки…
Если у Вас случилась поломка коробки перемены передач, то воспользуйтесь услугой ремонта мкпп.
Ваз 2106 коммутатор
Установка БСЗ с коммутатором «Астро 962.3734» — Лада 2105, 1.3 л., 1982 года на DRIVE2
Установка БСЗ c коммутатором «АСТРО 962.3734» на ВАЗ-2105
Доброго времени суток и удачной дороги всем читающим!
Итак, решился наконец-то и я установить БСЗ на свою пятерочку с родным движком 2105. После долгих раздумий, прочтения многих статей, руководств и отзывов автолюбителей мой выбор пал на комплект БСЗ для ВАЗ-2101 производства СОАТЭ (г. Старый Оскол), в дополнение к которому был куплен микропроцессорный коммутатор с автоматическим октан-корректором на датчике детонации «АСТРО 962.3734». Слышал много «за» и «против» этого коммутатора, но все же остановился именно на нем, так как считаю свой движок-2105 по тишине работы ничем не уступающим даже многим «иностранцам», а значит вполне отвечающем специфическим требованиям этого коммутатора.
Был приобретен следующий комплект:
1. Комплект БСЗ для автомобилей ВАЗ – БСЗВ.625-01 (Для ВАЗ-2101)
3. Комплект свечей NGK №2 (BPR6E) До этого ездил на NGK №4, но они для КСЗ и категорически не подходят для БСЗ.
Кроме того, не обязательно, но настоятельно рекомендуется приобрести:
Блок аварийного зажигания АЗ-2 Блок мгновенной диагностики МД-1
Забегая вперед скажу, что на всю установку, а делал я ее не спеша, размеренно, фотографируя весь процесс, у меня ушло около 3-х часов времени.
Итак, улучшив момент и сбежав из дома, я отправился к гаражу.
Моя машинка:
Как было ясно из описаний установки БСЗ прочитанных мной, первый вопрос, который необходимо решить – это место для установки коммутатора БСЗ. Его рекомендовалось выбрать на левом крыле у бачка омывателя. Крепеж предлагалось осуществить на саморезах, предварительно засверлив для этого отверстия. С этой целью я прихватил с собой дрель (благо в гараже есть свет).
Какова же была моя радость, когда открыв капот и осмотрев левое крыло мной были обнаружены готовые шпильки (когда-то я задавался вопросом для чего они нужны, а потом и вовсе забыл о их существовании), расположенные в углу перед реле ЭПХХ.
Это две шпильки для крепления выносного реле напряжения, а поскольку у меня генератор уже со встроенным, то я решил использовать их для установки коммутатора. Однако первая радость моя была недолгой – расстояние между шпильками было 85 мм, а у коммутаторов и АСТРО и СОАТЭ оно было мм на 40 больше. И размер радиатора у обоих коммутаторов не давал им плотно лечь в небольшую плоскую выемку на крыле.
И все же желание воспользоваться родными шпильками и нежелание делать две дополнительных дырки-отверстия в машине взяло вверх, а потому ничтоже сумняшеся я с помощью дрели и плоскогубцев привел радиаторы в соответствие стандартам реле напряжения, засверлив в них по два дополнительных отверстия и откусив плоскогубцами не влезающего в выемку «ушка».
После такой доработки коммутатор отлично сел и по шпилькам и в выемку на крыле:
Теперь перейдем к доработке штатного разъема для подключения датчика детонации от «АСТРО». Штатный разъем БСЗ имеет семь выводов. Из них шесть используется, а седьмой – резервный в различных коммутаторах может служить для выполнения дополнительных функций (подключение датчика детонации или выдача сигнала на тахометр).
В нашем случае туда подключается датчик детонации. Провод датчика двухжильный, экранированный – собственно – «масса» красный и сигнал зеленый.
Продеваем зеленый провод сигнала сквозь резиновый чехол, обжимаем его, используя мини фастончик «мама», идущий в комплекте с коммутатором «АСТРО» и вставляем в резервный паз на разъеме.
Экранированный провод массы датчика детонации был немного растрепан, поэтому я решил его облагородить при помощи изоленты.
Теперь когда все готово можно прикрутить коммутатор на место. При установке фиксируем на шпильках коммутатора клеммочки массы проводки БСЗ и массы датчика детонации:
На этом установка коммутатора закончена. Переходим к катушке зажигания.
Отсоединяем от катушки высоковольтный провод и откручиваем провода клемм К и Б, запоминая их размещение. Катушка БСЗ отличается от КСЗ повернутым на 180 градусов корпусом относительно кронштейна крепления. Поэтому при сборке важно не перепутать подключенные к ним провода.
Устанавливаем на место катушку БСЗ и подключаем к ней контакты проводки БСЗ – на клемму «К» – коричневый провод, на клемму «Б» — синий. Остальную проводку возвращаем с учетом сказанного выше.
На фото – красный провод от клеммы «К» — провод на электронный тахометр.
www.drive2.ru
Проверка и схема подключения коммутатора ВАЗ 2106 — КиберПедия
Содержание статьи
Предназначение и виды коммутаторов
Проверка коммутатора
Замена коммутатора на бесконтактной системе зажигания
Стоимость коммутатора на «шестерку»
Транзисторный коммутатор «шестерки» представляет собой один из компонентов бесконтактной системы зажигания этого легкового транспортного средства. Начинающие автолюбители, которым многие термины пока непонятны. ищут место в ВАЗ 2106, где находится коммутатор зажигания.
Обычно коммутатор ВАЗ 2106 располагается в подкапотной части автомобиля, чаще на правом брызговике, рядом с датчиком Холла и катушкой зажигания. Чтобы иметь представление, как выглядит данный гаджет, и что стоит искать, можете посмотреть фото коммутатора на нашем интернет – портале.
Предназначение и виды коммутаторов
Электронный коммутатор бесконтактного зажигания ваз 2106 предназначен для разрыва подачи силы тока в цепи «бобины» первичного назначения по импульсам датчика, который отвечает за распределения подачи тока в системе зажигания.
Такие коммутаторы на ВАЗ 2106 бывают от разных производителей: Remix, HIM-52, или BAT. В схеме коммутатора заложена возможность автоматического прерывания подачи тока через бобину системы зажигания при заглушенной силовой установке, но включенной системой.
Это электронное устройство трансформирует директивные сигналы датчика бесконтактного типа в электрические импульсы, приходящие на обмотку первичного типа бобины. При неисправности коммутатора ВАЗ «шестой» модели без электронного проверочного оснащения этот дефект не устранить.
Проверка коммутатора
Здесь мы рассмотрим, как проверить коммутатор на ВАЗ 2106 с целью его дальнейшего использования. Необходимая проверка коммутатора осуществляется в случае подозрения на дефекты этого электронного устройства с использованием приборов — осциллографа и импульсного генератора сигналов прямоугольной конфигурации.
Величина резистентности на выходе генераторного устройства должна составлять 0,1 – 0, 5 КОм. Осциллограф лучше использовать двухканальный т.к. один канал применяется для замера генераторных характеристик, а II — для коммутаторных сигналов.
На коммутаторные контакты транслируются импульсы прямоугольного формата, аналогичные сигналам электронного устройства – распределителя зажигания. При этом частотность таких сигналов должна быть в лимитах 3 — 233 Гц, а коэффициент скважности (соотношение периода к длительности сигнала) должен составлять 3.
Предельно высокое напряжение U max должно быть 10В, а предельно низкое U min — 0,4 В. Такой коммутатор ваз 2106 при корректной работе должен отображать геометрию импульсных значений, соответствующую показанию осциллографа.
Контрольные параметры: Для изделия 3620.3734 — соответствие напряжения 13,5 + 0,01 В и силы тока 7,5 — 8,5 А, а для Н1М-52 – пропорция должна составлять 13,5 + 0,2 В к показателям 8 — 9 А при временном интервале накопления 5,5 — 7,5 мс.
Для коммутатора зажигания ВАЗ 2106 ВАТ 10.2 отношение напряжения к силе тока подходит в виде пропорции 13,5 к 7,5 — 8,5 А при временном интервале накопления 5,5 — 7,5 мс.
При некорректной форме импульсных сигналов изделия могут возникать перебои с образованием форматных импульсов, либо оно может быть смещено по времени. Это будет приводить к перегреву мотора, что не позволит эксплуатировать его в полной динамике. Теперь автолюбители будут знать, как проверить коммутатор на «шестерке».
Проверку исправности можно посмотреть по такой схеме:
Общая схема подключения коммутатора ВАЗ 2106 является составной частью общей схемы электрооборудования «шестерки».
Важно! Чтобы избежать выхода из строя коммутатора системы зажигания ВАЗ 2106 необходимо при включенном зажигании не рассоединять его от цепи и не снимать клеммы АКБ и при заведенной силовой установке. Также необходимо контролировать надежность контакта «массы» устройства к кузовной части автомобиля, дабы избежать создания предпосылок для выхода коммутирующего устройства из строя.
cyberpedia.su
это… Схема коммутатора. Как проверить коммутатор зажигания :: SYL.ru
Коммутатор – это электронный компонент для обеспечения работы бесконтактной системы зажигания. Она является переходной между контактной и микропроцессорной. Последняя, наиболее совершенная, позволяет управлять моментом при помощи данных, считываемых с датчиков – кислорода, скорости, оборотов двигателя и других. Но на дорогах все еще немало автомобилей, в которых установлены и контактные прерыватели, и бесконтактные. Поэтому для обслуживания и диагностики нужно знать назначение всех элементов, а также методы поиска неисправностей и их основные признаки. Перед тем как проверить коммутатор, внимательно изучите все детали.
Бесконтактная система зажигания
Всего существует три огромные группы систем – контактная, бесконтактная, микропроцессорная. Первая делится на две подгруппы – контактная и с применением транзистора, работающего в режиме ключа. В конструкции бесконтактной системы зажигания тоже применяются транзисторы. Использоваться активно такая схема стала в начале 80-х годов прошлого века. И она имеет ряд преимуществ, о которых будет рассказано несколько ниже. Схема коммутатора несложная, она может быть реализована как на транзисторах, так и на контроллере.
Но у бесконтактной системы зажигания имеется и много недостатков, если сравнивать ее с микропроцессорной. Последняя позволяет контролировать практически все параметры двигателя. БСЗ делать это не позволяет, также не может она нормально использоваться на инжекторных моторах. Причина устаревания бесконтактной системы заключается не только в развитии электроники и автомобилестроения, но и в принятии жестких мер по обеспечению экологичности двигателей внутреннего сгорания. К сожалению, уменьшить количество вредных веществ в выхлопе позволяет только микропроцессорное управление.
Основные элементы системы
Конечно, первыми стоит указать свечи зажигания. Они установлены в головке блока цилиндров, электроды выходят с внутренней части. Это те элементы, которые позволяют воспламенить топливовоздушную смесь. Но с помощью одних только свечей двигатель работать не сможет. Необходимо контролировать положение коленчатого вала, чтобы знать, в каком положении находятся поршни в цилиндрах.
Для этой цели используется индуктивный датчик, работающий на эффекте Холла. Он входит в конструкцию другого элемента – распределителя зажигания. Датчик выдает импульс, который поступает на коммутатор. Это устройство позволяет слабый сигнал усилить до напряжения в 12 Вольт, чтобы затем подать его на катушку. Катушка – не что иное, как простой трансформатор (повышающий). У него вторичная обмотка имеет большее число витков, нежели первичная. За счет этого происходит повышение напряжения и уменьшение силы тока. Напряжение в БСЗ на свечи подается при значении 30-35 кВ (в зависимости от модели автомобиля).
Чем БСЗ лучше контактной?
Внимательно прочитав предыдущий раздел, можно увидеть, что в системе применен индуктивный бесконтактный датчик Холла. Преимущество очевидно – нет трения и коммутации. Для сравнения обратите внимание на контактную систему. В ней прерыватель коммутирует напряжение, величина которого равна 12 Вольт. Как ни крути, но металлические контакты все время соприкасаются друг с другом, постепенно стираются, покрываются нагаром.
По этим причинам необходимо постоянно следить за прерывателем, регулировать зазор, проводить своевременную замену. БСЗ лишена этих недостатков, поэтому без стороннего вмешательства система работает значительно дольше. Датчик Холла выходит из строя очень редко, как и коммутатор. Это повышает надежность системы, но требуется и соблюдать меры предосторожности, в частности, соединение коммутатора с кузовом должно быть максимально плотным, чтобы обеспечить эффективный теплообмен. Кроме того, БСЗ позволяет улучшить работу двигателя, увеличить, хоть и незначительно, его мощность, наряду с повышением надежности.
Как работает коммутатор
По сути, коммутатор – это простой усилитель сигнала. Можно сравнить даже со сборкой Дарлингтона, которая используется в микроконтроллерной технике для преобразования слабого сигнала с порта выхода до необходимого уровня. Основа этой сборки – полевые транзисторы, работающие в режиме ключа. На них подается рабочее напряжение, на управляющий вывод поступает сигнал, который усиливается и снимается с коллектора.
Коммутатор зажигания имеет практически аналогичную схему работы. Только используется сигнал с датчика Холла. Он имеет три вывода – управление, общий, плюс питания. При появлении в области датчика металлической пластины происходит генерация тока, который подается на вход коммутатора. Далее происходит усиление сигнала, а также подача его на первичную обмотку катушки. Питание всей системы происходит только лишь после включения зажигания (после поворота ключа).
Основные элементы коммутатора
Схема коммутатора достаточно простая, но самостоятельное изготовление этого блока бессмысленно, так как готовый вариант купить окажется намного проще. Монтаж должен выполняться максимально грамотно, иначе работа устройства окажется неправильной. Кроме того, при использовании транзисторов нужно тщательно выбирать их по параметрам, а для этого необходимо иметь качественную измерительную аппаратуру. К сожалению, у двух одинаковых полупроводников разброс характеристик может быть очень большим. А это влияет на работу устройства.
Коммутатор ВАЗ, имеющий обозначение 76.3734, состоит из одного основного элемента – контроллера L497. Он создан специально для использования в бесконтактных системах зажигания. Отечественный аналог этого контроллера — КР1055ХП2. Параметры у них практически идентичные, что позволяет использовать любой из контроллеров. Кроме того, эта микросхема позволяет провести подключение тахометра, расположенного на приборной панели автомобиля. Но можно применить и более простую схему, которая представляет собой усилительный блок из двух каскадов. Правда, надежность такого устройства на порядок ниже.
Подключение коммутатора
Случаи бывают разными, не исключено, что придется вам менять проводку. Поэтому потребуется принимать во внимание назначение всех выводов на штекере коммутатора. Это позволит правильно провести подключение, причем риска вывести его из строя не будет. Первый вывод коммутатора – это выход. Другими словами, с него снимается усиленный сигнал. Его нужно соединять с выводом катушки «К». Второй контакт соединяется с массой – минусом аккумуляторной батареи.
Все три провода от датчика Холла идут на коммутатор ВАЗ. Причем сигнальный провод соединяется с шестым выводом коммутатора. Пятый – это вывод для питания (на нем напряжение стабильно 12 Вольт). Третий вывод коммутатора – масса (минус питания). Третий соединен внутри блока со вторым. А вот между четвертым, на который подается питание от АКБ, и пятым имеется постоянное сопротивление и стабилизатор напряжения.
Как осуществить проверку
Ничего сложного нет в этой процедуре. Самый простой способ – это использовать заведомо исправный узел, так как проверить коммутатор таким образом можно буквально за считанные минуты. Но если такового нет, а нужно определить точно, неисправность в катушке либо же в коммутаторе, разумнее использовать другие способы. Потребуется простая лампа накаливания. Если не знаете, где взять ее, то выкрутите из плафона освещения салона либо же из габаритных огней.
Один вывод лампы соединяете с минусом аккумуляторной батареи. Второй подключаете к выводу «1» коммутатора. Это тот самый вывод, с которого снимается усиленный сигнал. Если лампа загорается, то устройство исправно. Более совершенный метод проверки осуществляется при помощи осциллографа. На экране можно видеть величину и форму сигнала, а также сравнить его с эталонным.
Настройка зажигания
При настройке зажигания вам потребуется сделать самое главное – установить валы по меткам, чтобы газораспределение функционировало синхронно с работой поршневой группы. Это первое, что следует сделать перед тем как начать регулировку зажигания. Стоит заметить, что особых трудностей при настройке возникнуть не должно, особенно на автомобилях ВАЗ 2108-21099. Все дело в том, что распределитель зажигания на двигатели этих машин установить можно только в одном положении. Причем коммутатор зажигания при данной процедуре не подвергается никаким настройкам, так как их у него нет.
Корпус трамблера вращается вокруг своей оси, чтобы производить более точную регулировку. И этого оказывается достаточно. Чтобы точно установить момент, можно использовать простейшую схему, в качестве индикатора используется в ней простой светодиод. Датчик Холла отключается от системы, на его минусовой вывод подается плюс питания. Между «+» и сигнальным включается светодиод, для снижения напряжения последовательно с ним включается сопротивление 2 кОм. А вот плюс датчика Холла соединяется с массой. Теперь остается только медленно вращать корпус распределителя. Момент, когда засветится диод, будет являться искомым.
Выводы
Много преимуществ дает такой простой узел в бесконтактной системе зажигания, как коммутатор. Это и повышение мощности, пусть даже незначительное, и уменьшение расхода топлива, и значительное улучшение двигателя с точки зрения надежности. А главное – отпадает необходимость в постоянном контроле и своевременной настройке системы. Современному водителю не хочется заниматься ремонтом автомобиля, ему нужно средство передвижения. Причем надежное, которое не подведет в самый ответственный момент. Независимо от того, какой коммутатор используется в БСЗ, эффективность у него намного выше, нежели у контактного прерывателя.
www.syl.ru
полностью оптономная система зажигания изготовление — DRIVE2
Система со статическим распределением энергии (так называемая двухискровая система зажигания) серийное применение на отечественных автомобилях нашла в 1986 году на модели ВАЗ-21083-02 с микропроцессорным зажиганием. рис 1Специально для нее НИИАвтоприборов совместно с московским заводом АТЭ-2 разработал двухискровую катушку высокой энергии с индексом 29.3705. Система включала специализированный контроллер «Электроника МС-2713-01», двухканальный коммутатор 42.3734, две катушки 29.3705, каждая из которых обслуживала свою пару цилиндров и необходимые датчики. В 1992 году на конвейере АТЭ-2 появилась новая катушка 3009.3705, сделанная по лицензии французской фирмы «Дюселье».
Первые попытки ампутации контроллера МС-2713-01 и замена его на распределитель зажигания были предприняты в связи с выходом его из строя на реэкспортных ВАЗ-2108-02. Оказалось, что двухканальный коммутатор работает и по упрощенной схеме (без сигнала «зажигание»). Оставалось только изменить конфигурацию магнитного экрана для получения требуемой формы сигнала «выбор канала». После анализа схемотехники двухканального коммутатора заодно был опробован и вариант с двумя обычными коммутаторами.
Первые попытки ампутации контроллера МС-2713-01 и замена его на распределитель зажигания были предприняты в связи с выходом его из строя на реэкспортных ВАЗ-2108-02. Оказалось, что двухканальный коммутатор работает и по упрощенной схеме (без сигнала «зажигание»). Оставалось только изменить конфигурацию магнитного экрана для получения требуемой формы сигнала «выбор канала». После анализа схемотехники двухканального коммутатора заодно был опробован и вариант с двумя обычными коммутаторами. Первые попытки ампутации контроллера МС-2713-01 и замена его на распределитель зажигания были предприняты в связи с выходом его из строя на реэкспортных ВАЗ-2108-02. Оказалось, что двухканальный коммутатор работает и по упрощенной схеме (без сигнала «зажигание»). Оставалось только изменить конфигурацию магнитного экрана для получения требуемой формы сигнала «выбор канала». После анализа схемотехники двухканального коммутатора заодно был опробован и вариант с двумя обычными коммутаторами.
Для установки аналогичной системы (рис. 2) на классический ВАЗ Вам необходимо приобрести двухканальный коммутатор 951.3734 (желательно производства ООО «АСТРО», рис 2 так как в нем реализована защита выходного транзистора по напряжению, а вывод 3 выдает сигнал для аналогового тахометра), две двухвыводных катушки зажигания и бесконтактный распределитель зажигания (рис. 3). Однако есть некоторые тонкости, о которых необходимо знать, чтобы не ухудшить параметры своего автомобиля. На двигатели 2103 и 2106 со степенью сжатия 8.5 штатно устанавливается распределитель зажигания 38.3706. Распределитель зажигания 3810.3706 предназначен для установки на двигатель объемом 1.7 литра, который имеет степень сжатия 9.2. Соответственно, эти трамблеры имеют различные характеристики центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Максимальное опережение зажигания центробежным регулятором трамблера 3810.3706 меньше: 23 градуса по коленвалу (11.5 градуса по трамблеру) против 31 градуса по коленвалу (15.5 градуса по трамблеру) у 38.3706. Максимальное опережение, задаваемое вакуумным регулятором на 3810.3706 составляет 18 градусов по коленвалу (9 градусов по трамблеру), а на 38.3706 — 12 градусов по коленвалу (6 градусов по трамблеру). Для двигателей 2101, 21011 и 2105 выпускается распределитель 38.3706-01, отличающийся от 38.3706 только уменьшенной длиной приводного вала. Если распределитель 3810.3706 поставить на двигатель с низкой степенью сжатия, то он (двигатель) будет работать в неоптимальном режиме. Теперь о доработках.
Статьи: ВАЗ — Оборудование
Добавлять статьи и оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Зерегистрироваться можно здесь.
Система со статическим распределением энергии (часть 1).
Система со статическим распределением энергии (так называемая двухискровая система зажигания) серийное применение на отечественных автомобилях нашла в 1986 году на модели ВАЗ-21083-02 с микропроцессорным зажиганием. рис 1Специально для нее НИИАвтоприборов совместно с московским заводом АТЭ-2 разработал двухискровую катушку высокой энергии с индексом 29.3705. Система включала специализированный контроллер «Электроника МС-2713-01», двухканальный коммутатор 42.3734, две катушки 29.3705, каждая из которых обслуживала свою пару цилиндров и необходимые датчики. В 1992 году на конвейере АТЭ-2 появилась новая катушка 3009.3705, сделанная по лицензии французской фирмы «Дюселье».
Первые попытки ампутации контроллера МС-2713-01 и замена его на распределитель зажигания были предприняты в связи с выходом его из строя на реэкспортных ВАЗ-2108-02. Оказалось, что двухканальный коммутатор работает и по упрощенной схеме (без сигнала «зажигание»). Оставалось только изменить конфигурацию магнитного экрана для получения требуемой формы сигнала «выбор канала». После анализа схемотехники двухканального коммутатора заодно был опробован и вариант с двумя обычными коммутаторами.
Первые попытки ампутации контроллера МС-2713-01 и замена его на распределитель зажигания были предприняты в связи с выходом его из строя на реэкспортных ВАЗ-2108-02. Оказалось, что двухканальный коммутатор работает и по упрощенной схеме (без сигнала «зажигание»). Оставалось только изменить конфигурацию магнитного экрана для получения требуемой формы сигнала «выбор канала». После анализа схемотехники двухканального коммутатора заодно был опробован и вариант с двумя обычными коммутаторами.
Для установки аналогичной системы (рис. 2) на классический ВАЗ Вам необходимо приобрести двухканальный коммутатор 951.3734 (желательно производства ООО «АСТРО», рис 2 так как в нем реализована защита выходного транзистора по напряжению, а вывод 3 выдает сигнал для аналогового тахометра), две двухвыводных катушки зажигания и бесконтактный распределитель зажигания (рис. 3). Однако есть некоторые тонкости, о которых необходимо знать, чтобы не ухудшить параметры своего автомобиля. На двигатели 2103 и 2106 со степенью сжатия 8.5 штатно устанавливается распределитель зажигания 38.3706. Распределитель зажигания 3810.3706 предназначен для установки на двигатель объемом 1.7 литра, который имеет степень сжатия 9.2. Соответственно, эти трамблеры имеют различные характеристики центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Максимальное опережение зажигания центробежным регулятором трамблера 3810.3706 меньше: 23 градуса по коленвалу (11.5 градуса по трамблеру) против 31 градуса по коленвалу (15.5 градуса по трамблеру) у 38.3706. Максимальное опережение, задаваемое вакуумным регулятором на 3810.3706 составляет 18 градусов по коленвалу (9 градусов по трамблеру), а на 38.3706 — 12 градусов по коленвалу (6 градусов по трамблеру). Для двигателей 2101, 21011 и 2105 выпускается распределитель 38.3706-01, отличающийся от 38.3706 только уменьшенной длиной приводного вала. Если распределитель 3810.3706 поставить на двигатель с низкой степенью сжатия, то он (двигатель) будет работать в неоптимальном режиме. Теперь о доработках.
рис 3
рис 3
Разберите трамблер и аккуратно демонтируйте экран с прорезями (рис. 3 — справа). Из электротехнической стали изготовьте аналогичный экран с двумя прорезями (рис. 3 — слева), расположенными под углом 1800 друг относительно друга и установите их на место демонтированного экрана. Угловая ширина прорези 900. Хотя можно конечно доработать и обычный «контактный» распределитель зажигания. Доработки «контактного» распределителя заключаются в приобретении датчика Холла, изготовлении фигурной пластины для его крепления вместо контактов прерывателя, проточки кулачкового вала и изготовлении промежуточной втулки для установки экрана. Разъем устанавливается на нижней плоскости трамблера.
Двухискровые к
www.drive2.ru
Почему нет искры с катушки зажигания ваз 2106 и на свечах: причины и способы устранения
Функционирование силового агрегата ВАЗ 2106 неразрывно связано с образованием искры, на что оказывают влияние практически все элементы системы зажигания. Появление неполадок в системе отражается в виде проблем с двигателем: возникает троение, рывки, провалы, плавающие обороты и т. п. Поэтому при первых же симптомах нужно найти и устранить причину неисправности, что под силу сделать своими руками каждому владельцу «Жигулей».
Нет искры на ВАЗ 2106
Искрообразование — важный процесс, обеспечивающий запуск и стабильную работу силового агрегата, за который отвечает система зажигания. Последняя может быть контактной или бесконтактной, но суть её работы остаётся одной и той — обеспечить образование и раздачу искры на нужный цилиндр в определённый момент времени. Если этого не происходит, двигатель может либо вовсе не запуститься, либо работать с перебоями. Поэтому на том, какая должна быть искра и каковы могут быть причины её отсутствия, стоит остановиться более подробно.
Зачем нужна искра
Поскольку на ВАЗ 2106 и другой «классике» установлен двигатель внутреннего сгорания, работа которого обеспечивается за счёт сгорания топливно-воздушной смеси, для воспламенения последней необходима искра. Чтобы её получить, автомобиль оснащается системой зажигания, в которой основными элементами являются свечи, высоковольтные (ВВ) провода, прерыватель-распределитель и катушка зажигания. От работоспособности каждого из них зависит как искрообразование в целом, так и качество искры. Принцип получения искры довольно прост и сводится к следующим действиям:
Расположенные в трамблёре контакты обеспечивают подачу низкого напряжения на первичную обмотку высоковольтной катушки.
Когда контакты размыкаются, на выходе катушки индицируется высокое напряжение.
Высоковольтное напряжение по центральному проводу поступает на распределитель зажигания, посредством которого происходит раздача искры по цилиндрам.
В головке блока на каждый цилиндр установлена свеча зажигания, на которую по ВВ проводам подаётся напряжение, вследствие чего образуется искра.
В момент появления искры горючая смесь воспламеняется, обеспечивая работу мотора.
Образование искры для воспламенения горючей смеси обеспечивает система зажигания
Какая должна быть искра
Нормальная работа двигателя возможно только с качественной искрой, что определяется по её цвету, который должен быть ярко-белым с голубым оттенком. Если искра имеет фиолетовый, красный либо жёлтый цвет, то это говорит о проблемах в системе зажигания.
Хорошая искра должна быть мощной и иметь ярко-белый с голубым оттенком цвет
Читайте о тюнинге двигателя ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tyuning/tyuning-dvigatelya-vaz-2106.html
Признаки плохой искры
Искра может быть как плохой, так и вовсе отсутствовать. Поэтому нужно разобраться, какие возможны симптомы и что может быть причиной при проблемах с искрообразованием.
Нет искры
Полное отсутствие искры проявляется невозможностью запустить мотор. Причин такого явления может быть немало:
мокрые или вышедшие из строя свечи зажигания;
повреждённые ВВ провода;
обрыв в катушке;
неполадки в трамблёре;
поломка датчика Холла либо коммутатора (на авто с бесконтактным распределителем).
Видео: поиск искры на «классике»
Слабая искра
Мощность искры также оказывает немалое влияние на функционирование силового агрегата. Если искра слабая, то горючая смесь может возгораться раньше или позже, чем это необходимо. В результате снижается мощность, повышается расход топлива, возникают провалы на разных режимах, также двигатель может троить.
Троение — процесс, при котором один из цилиндров силовой установки работает с перебоями либо вовсе не работает.
Одной из причин, по которым искра может быть слабой, является неправильный зазор контактной группы распределителя зажигания. Для классических «Жигулей» этот параметр составляет 0,35–0,45 мм. Зазор меньше этого значения приводит к образованию слабой искры. Большее значение, при котором контакты в трамблёре полностью не смыкаются, может привести к полному отсутствию искры. Помимо контактной группы из внимания не стоит упускать и другие составляющие системы зажигания.
Зазор между контактами проверяем щупом и если нужно регулируем
Недостаточно мощная искра возможна, например, при пробое свечных проводов, т. е. когда часть энергии уходит на массу. То же самое может происходить со свечой, когда пробивает изолятор либо на электродах образовывается значительный слой нагара, препятствующий пробою искры.
Узнайте больше о диагностике двигателя ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/ne-zavoditsya-vaz-2106.html
Искра не на тот цилиндр
Довольно редко, но бывает, что искра есть, но подаётся не на тот цилиндр. Двигатель при этом работает нестабильно, троит, стреляет в воздушный фильтр. В этом случае ни о какой нормальной работе мотора и речи быть не может. Причин такого поведения может быть не так уж много:
перепутаны ВВ провода на крышке распределителя;
неправильно установлена крышка на трамблёре;
неверно подключены свечные провода к свечам.
Последний пункт хоть и маловероятен, поскольку длина у высоковольтных кабелей разная, но всё же и его стоит рассматривать при возникновении проблем с зажиганием. Перечисленные причины возникают, как правило, по неопытности. Поэтому выполняя ремонт системы зажигания нужно быть внимательным и производить подключение ВВ проводов в соответствии с нумерацией на крышке трамблёра.
Номера на крышке трамблёра соответствуют номеру цилиндра, на который должен подключаться высоковольтный провод
Ознакомьтесь с устройством трамблера ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/trambler-vaz-2106.html
Поиск неисправности
Поиск неполадок в системе зажигания ВАЗовской «шестёрки» нужно проводить методом исключения, проверяя последовательно элементом за элементом. На этом стоит остановиться подробнее.
Проверка АКБ
Поскольку при запуске автомобиля источником питания является аккумулятор, то именно с проверки этого устройства и стоит начинать диагностику. Неисправности с АКБ проявляются при попытке пуска двигателя. В этот момент контрольные лампочки на щитке приборов притухают. Причина может быть как в плохом контакте на самих клеммах, так и попросту в слабом заряде батареи. Поэтому состояние клемм следует проверить и если нужно зачистить их, подтянуть крепление. Чтобы предотвратить окисление в будущем, контакты рекомендуется покрыть графитной мазкой. Если АКБ разрядился, то его заряжают с помощью соответствующего устройства.
При окислении клемм на аккумуляторе, возможны проблемы как с пуском двигателя, так и с образованием искры
Свечные провода
Следующими элементами, которые нуждаются в обязательной проверке при проблемах с искрообразованием, являются ВВ провода. При внешнем осмотре кабели не должны иметь никаких повреждений (трещин, разрывов и т. п.). Чтобы оценить, проходит искра через провод или нет, потребуется снять наконечник со свечи и расположить его вблизи массы (5–8 мм), например, возле блока двигателя, и в течение нескольких секунд прокручивать стартер.
Для проверки свечных проводов необходимо снять колпачок кабеля и приблизить его к массе, после чего прокрутить стартером
В этом время должна проскакивать мощная искра. Отсутствие таковой укажет на необходимость проверки высоковольтной катушки. Поскольку на слух невозможно определить, на какой из цилиндров искра не приходит, проверку следует выполнять поочерёдно со всеми проводами.
Видео: диагностика ВВ проводов мультиметром
Свечи зажигания
Свечи хоть и нечасто, но всё равно выходят из строя. Если неисправность возникает, то с одним элементом, а не со всеми сразу. Если искра присутствует на свечных проводах, то для проверки самих свечей их выкручивают из ГБЦ «шестёрки» и надевают ВВ кабель. Металлическим корпусом свечи прикасаются массы и прокручивают стартер. Если свечной элемент рабочий, то между электродами будет проскакивать искра. Однако она может отсутствовать и на исправной свече, когда электроды заливает топливом.
На мокрой свече искра не будет образовываться или она будет довольно слабой
В этом случае деталь нужно просушить, например, на газовой плите либо установить другую. Кроме этого, рекомендуется проверить щупом зазор между электродами. Для контактной системы зажигания он должен быть равен 0,5–0,6 мм, для бесконтактной — 0,7–08 мм.
Зазор между контактами свечей должен составлять 0,5–0,6 мм для контактного зажигания и 0,7–0,8 мм — для бесконтактного
Замену свечей рекомендуется проводить каждые 25 тыс. км. пробега.
Катушка зажигания
Чтобы протестировать высоковольтную катушку, необходимо снять с крышки трамблёра центральный кабель. Путём прокручивания стартера проверяем наличие искры таким же образом, как с ВВ проводами. Если искра есть, значит, катушка исправна и неполадку следует искать в другом месте. При отсутствии искры проблема возможна как с самой катушкой, так и с низковольтной цепью. Для диагностики рассматриваемого устройства можно воспользоваться мультиметром. Для этого:
Подсоединяем щупы прибора, включённого на предел измерения сопротивлений, к первичной обмотке (на резьбовые контакты). При исправной катушке сопротивление должно быть около 3–4 Ом. При отклонении значений от нормы, это указывает на неисправность детали и необходимость её замены.
Для проверки первичной обмотки катушки зажигания мультиметр необходимо подключить к резьбовым контактам
Для проверки вторичной обмотки один щуп прибора подсоединяем на боковой контакт «Б+», а второй на центральный. Рабочая катушка должна иметь сопротивление порядка 7,4–9,2 кОм. Если это не так, изделие подлежит замене.
Вторичная обмотка катушки проверяется путём подключения прибора на боковой «Б+» и центральный контакты
Цепь низкого напряжения
Высокий потенциал на катушке зажигания формируется в результате подачи низкого напряжения на её первичную обмотку. Чтобы проверить работоспособность цепи низкого напряжения можно задействовать контрольку (лампочку). Подключаем её на клемму низкого напряжения трамблёра и массу. Если цепь рабочая, то лампа при включённом зажигании должна загораться в момент размыкания контактов трамблёра и гаснуть при их замыкании. Если же свечения нет вообще, то это говорит о неисправности катушки либо проводников по первичной цепи. При свечении лампы независимо от положения контактов проблема может быть в следующем:
повреждение проводника, который идёт от клеммы распределителя к рычажку. Устраняется путём восстановления повреждённого проводка;
обрыв проводника, идущего от подвижного диска к корпусу. Неисправность лечится, как и в предыдущем пункте;
образование окиси на контактах. В этом случае требуется очистка и регулировка элементов.
Одной из причин, по которой возникают проблемы с образованием искры, является окисление или подгорание контактов
Проверка контактного трамблёра
Необходимость проверки прерывателя-распределителя появляется в том случае, если с искрообразованием возникли проблемы, а в ходе диагностики элементов системы зажигания неполадку выявить не удалось.
Крышка и ротор
В первую очередь осматриваем крышку и ротор устройства. Проверка состоит из следующих шагов:
Демонтируем крышку распределителя и осматриваем её внутри и снаружи. На ней не должно быть трещин, сколов, выгоревших контактов. При обнаружении повреждений деталь подлежит замене.
Крышка распределителя не должна иметь трещин и сильно подгоревших контактов
Угольный контакт проверяем путём надавливания пальцем. Он должен легко нажиматься.
Проверяем изоляцию ротора на пробой, располагая ВВ провод от катушки возле электрода ротора и замыкая вручную контакты трамблёра, предварительно включив зажигание. Если между кабелем и электродом появляется искра, ротор считается неисправным.
Иногда ротор трамблёра может пробивать на массу, поэтому его также следует проверить
Контактная группа
Основными неисправностями контактной группы распределителя зажигания являются подгоревшие контакты и неправильный зазор между ними. В случае подгорания контакты зачищают мелкой наждачной бумагой. При сильном повреждении лучше их заменить. Что касается самого зазора, то для его проверки необходимо снять крышку прерывателя-распределителя и провернуть коленвал мотора, чтобы кулачок на валу трамблёра максимально разомкнул контакты. Щупом проверяем зазор и если он отличается от нормы, то производим регулировку контактов путём отворачивания соответствующих винтов и перемещения контактной пластины.
Контакты регулируются путём отворачивания соответствующих винтов и перемещения контактной пластины
Конденсатор
Если на трамблёре вашей «шестёрки» установлен конденсатор, то иногда деталь может выходить из строя в результате пробоя. Проявляется неисправность следующим образом:
проблемы с запуском мотора;
внезапная остановка двигателя во время движения.
Если конденсатор трамблёра вышел из строя, в работе двигателя появляются сбои
Проверить элемент можно такими способами:
Контрольной лампой. Отсоединяем проводок, идущий от катушки и провод конденсатора от распределителя согласно рисунку. В разрыв цепи подсоединяем лампочку и включаем зажигание. Если лампа загорелась, значит, проверяемая деталь пробита и требует замены. Если нет, то исправна.
Проверить конденсатор можно при помощи контрольной лампочки: 1 — катушка зажигания; 2 — крышка трамблера; 3 — трамблер; 4 — конденсатор
Проводом от катушки. Отсоединяем провода, как и в предыдущем способе. Затем включаем зажигание и касаемся наконечниками проводов друг друга. При появлении искрения конденсатор считается неисправным. Если искрения нет, то деталь рабочая.
Путём замыкания провода от катушки с проводом от конденсатора можно определить исправность последнего
Проверка бесконтактного трамблёра
Если «шестёрка» оснащена бесконтактной системой зажигания, то проверка таких элементов, как свечи, катушка, и ВВ провода выполняется таким же образом, как и с контактной. Отличия заключаются в проверке коммутатора и датчика Холла, установленного вместо контактов.
Датчик Холла
Наиболее простой способ диагностики датчика Холла — установить заведомо рабочий элемент. Но поскольку деталь не всегда может оказаться под рукой, приходится искать другие возможные варианты.
Проверка снятого датчика
В процессе проверки определяется напряжение на выходе датчика. Исправность снятого с машины элемента определяем согласно представленной схеме, подавая напряжение в пределах 8–14 В.
Схема для проверки снятого датчика Холла: 1 — распределитель зажигания; 2 — резистор 2 кОм; 3 — вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В и внутренним сопротивлением не менее 100 кОм; 4 — штепсельный разъём, присоединяемый к датчику распределителя зажигания
Помещая в зазор датчика отвёртку, напряжение должно меняться в пределах 0,3–4 В. Если трамблёр был снят полностью, то прокручивая его вал, измеряем напряжение таким же образом.
Проверка датчика без снятия
Работоспособность датчика Холла можно оценить без демонтажа детали с автомобиля, воспользовавшись приведённой схемой.
Схема для проверки датчика Холла на автомобиле: 1 — распределитель зажигания; 2 — переходный разъём с вольтметром, имеющим предел шкалы не менее 15 В и внутреннее сопротивление не менее 100 кОм; 3 — штепсельный разъём, присоединяемый к датчику распределителя зажигания; 4 — жгут проводов автомобиля
Суть проверки сводится к подключению вольтметра к соответствующим контактам на разъёме датчика. После этого включаем зажигание и специальным ключом проворачиваем коленвал. Присутствие напряжения на выходе, которое соответствует приведённым выше значениям, укажет на исправность элемента.
Видео: диагностика датчика Холла
Коммутатор
Поскольку от коммутатора также зависит образование искры, поэтому необходимо знать, каким образом можно проверить и это устройство.
Одной из причин отсутствия искры на свечах может быть неисправный коммутатор
Можно приобрести новую деталь либо выполнить следующую последовательность действий, используя контрольную лампочку:
Откручиваем гайку и снимаем провод коричнево цвета с контакта «К» катушки.
В получившийся разрыв цепи подключаем лампочку.
Включаем зажигание и несколько раз прокручиваем стартером. При исправном коммутаторе лампочка загорится. В противном случае диагностируемый элемент нужно будет заменить.
Видео: проверка коммутатора системы зажигания
Работоспособность систем и узлов ВАЗовской «шестёрки» нужно постоянно контролировать. Возникновение проблем с искрообразованием не останется незамеченным. Для поиска неисправностей и их устранения не потребуются специальные инструменты и навыки. Минимального набора, состоящего из ключей, отвёртки и лампочки, для диагностики и ремонта будет вполне достаточно. Главное, знать и понимать, как образуется искра, и какие элементы системы зажигания могут повлиять на её отсутствие либо плохое качество.
bumper.guru
ВАЗ 2106 | Проверка коммутатора
12.2.1.5. Проверка коммутатора
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Проверяется коммутатор при исправной катушке зажигания.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоединить колодку блока
(1). Включить зажигание и измерить напряжение между контактами «2»
и «4». Напряжение должно быть равно приблизительно 12 В (напряжение
аккумуляторной батареи). В противном случае нужно найти и устранить
обрыв в проводке ( 2 – коммутатор).
2. Выключить зажигание и подсоединить
колодку к коммутатору.
3. Отсоединить колодку от распределителя
зажигания.
4. Подключить вольтметр к клеммам
6 и 4 катушки зажигания. Включить зажигание и измерить напряжение.
Оно должно быть не менее 2 В и через 1–2 с должно снизиться до нуля.
Если этого не происходит, нужно заменить коммутатор.
5. Соединить проводом центральный
контакт колодки 18 с «массой». Напряжение должно повыситься до 2 В
для 4-цилиндровых двигателей и до 5–6 В – для 5-цилиндровых. В противном
случае заменить коммутатор.
6. Выключить зажигание. Подсоединить
вольтметр к крайним контактам колодки 18. Включить зажигание и измерить
напряжение. Оно должно быть равно 5 В. Если напряжение отличается
от указанного, проверить проводку.
automn.ru
Электронное зажигание Электронное зажигание ВАЗ 2106. Установка электронного зажигания на ВАЗ. Что такое БСЗ и в чем принцип ее работы
Работа двигателя напрямую зависит от исправности систем зажигания и подачи топлива. От них зависит мощность мотора, расход топлива, такелаж, легкость запуска. Неудачная установка момента зажигания карбюраторного двигателя приводит к появлению детонации, кальминальному воспламенению, повышению температуры выхлопа и быстрому выходу из строя агрегата.Установить зажигание на ВАЗ 2106 можно несколькими способами. Все они просты и доступны начинающему автолюбителю.
Устройство системы зажигания на классических двигателях ВАЗ
Двигатели, устанавливаемые на ВАЗ 2106, характеризуются рабочим объемом, но имеют одинаковую конструкцию. Расплывчатость, ГРМ, передняя крышка с шильдиком и шкив коленвала взаимозаменяемы при ремонте. Встречаются контактная (CWS) и бесконтактная (BSZ) системы зажигания. В первом случае размыкание контактов происходит механически, когда синхронизация деревянного блока составляет 90 0.Во втором варианте датчик Холла и контроллер, позволяющий точно определять момент искры в цилиндрах.
Простейшая контактная система состоит из следующих элементов:
Замок зажигания, он же выключатель;
Катушка зажигания с двумя обмотками для высокого напряжения;
Прерыватель механический, размыкающий первичную обмотку катушки в нужный момент;
Ротор и контактная крышка для распределения напряжения на свечи зажигания;
Центробежные и вакуумные регуляторы;
Транзистор для снижения силы тока в первичной обмотке и продления срока службы;
Принцип работы любой системы зажигания следующий. следующим образом. В момент, когда поршень в цилиндре находится в верхнем положении и максимально сжимает топливную смесь, обмотки змеевика открываются. Высокое напряжение через крышку-распределитель падает по высоковольтному проводу на соответствующую свечу зажигания, на электродах которой возникает мощная искра.Воспаление. Этот процесс называется рабочим процессом поршня.
При увеличении оборотов двигателя изменяется угол опережения зажигания (УАЗ), а центробежный регулятор делает этот угол оптимальным. Ручка вакуума отображает угол в зависимости от разрежения во впускном коллекторе. Это позволяет добиться оптимальной мощности на всех режимах работы двигателя.
Признаки неисправности
Регулировка зажигания на машине требуется после ремонта двигателя или снятия люфта. Как и любая механическая система, имеет свойство изнашиваться, появляются характерные симптомы:
Двигатель не запускается или работает с перебоями. Если в карбюратор попадает бензин, то причина кроется в неправильной регулировке угла зажигания или смещении метки на цепи привода ГРМ.
Снижение динамики разгона и ухудшение эластичности мотора. Воспламенение смеси происходит не в самый лучший момент, поэтому КПД снижается.
Увеличение расхода топлива.Это происходит при позднем зажигании, когда для предыдущей динамики необходимо активно нажимать педаль газа. Часть бензина не успевает сгореть и улетает в выхлопную трубу.
В дальнейшем причиной хлопка в глушителе является возгорание, когда воспламенение несгоревшей топливной смеси происходит в момент открытия выпускного клапана.
Возможна тяжелая работа двигателя при раннем возгорании бензина в цилиндрах. Взрыв в момент замыкания поршня на ВСТ является причиной характерного тарачного звука и срыва.
Внимание! В дальнейшем возгорание часто становится причиной срабатывания выпускных клапанов, которые в этот момент перегреваются.
Обнаружив неисправность, необходимо проверить правильность установки зажигания на ВАЗ 2106, а при необходимости отрегулировать. Для работы вам понадобится свечной ключ, ключ на «13», лампочка или стробоскоп, ламинированный зонд.
Инструкция по зажиганию ВАЗ 2106
Разбираем 3 известных способа регулировки угла зажигания на двигателях ВАЗ.
С помощью строба (по меткам)
Этот метод позволяет очень точно выставить зажигание по меткам, и не требует удаления перекоса и крышки клапана. Весь процесс настройки занимает 5 минут. Строб можно найти в любых автоматах. Порядок действий Далее:
На погрузившемся автомобиле ослабить гайку крепления аккумулятора, предварительно приняв исходное положение на его кузове;
На передней части двигателя находим две короткие и одну длинную табличку, очищаем их от грязи и масла;
Подключаем второстепенный провод строба к «массе» двигателя, плюс — к катушке зажигания, а специальный зажим — к высоковольтному проводу первого цилиндра;
Пустите двигатель и включите стробоскоп.Свет от его лампы, направленный на шкив, покажет истинное положение момента зажигания;
Медленно поворачивая корпус дистриктора добиваемся совмещения метки на шкиве коленвала и приливов на передней крышке;
Проверить обороты двигателя по тахометру и при необходимости отрегулировать холостой ход карбюратора;
Затяните боевую гайку.
Метка «4» на шкиве должна сочетаться с нужной меткой на крышке.Метка «1» соответствует углу 10 0, «2» — 5 0, «3» — 0 0
Метки имеют значение 0 0, 5 0 и 10 0 относительно верхней мертвой точки (NTT). . Для правильной работы 92 бензина выбрано 0 градусов.
Установка на лампочку
Если под рукой не оказалось стробоскопа, а зажигание требуется выставить точно, рекомендуем использовать простую автомобильную лампу на 12 вольт. К нему припаяны два провода с очищенными контактами. Настройка производится в такой последовательности:
Совет! Вместо сигнальной лампы используется вольтметр, который подключается таким же образом.Вращая корпус бедствия, ищем положение, в котором нет напряжения.
Выставление зажигания по слухам
Быстро отрегулировать примерное положение траверса можно без каких-либо приспособлений. Потребуется немного терпения и хорошие слухи. Этот метод применим только в зависимости от состояния карбюратора и времени. Таким образом:
Дать двигателю прогреться до рабочей температуры, рукоятка дроссельной заслонки в карбюраторе должна быть утоплена;
Немного ослабляем фиксатор горла и начинаем плавно его поворачивать;
При повороте на большие углы двигатель будет работать или наоборот увеличиваться;
Необходимо добиться плавных оборотов холостого хода в диапазоне 700-800 об / мин без посторонних ударов и детонации;
В этом положении закрепите трамблер.
Такая регулировка слуха требует проверки в дороге или стробоскопом, но для первичной настройки это оптимальный вариант.
Видео: Как выставить зажигание на ВАЗ 2106
Как установить бесконтактное (электронное) зажигание
Установка электронного зажигания — самый простой способ улучшить работу мотора. Переход на бесконтактную систему дает такие преимущества:
Уверенный холодный старт;
Стабильная работа двигателя на любых оборотах;
Высокая надежность;
Увеличивается срок службы свечи зажигания;
Мощная искра;
Нет регулировки зазора и центробежного регулятора.
В готовый комплект входит блок датчиков салона, специальная катушка зажигания и выключатель. Провода высокого напряжения могут быть оставлены и старые.
Электронная система зажигания включает в себя: катушку зажигания, трамблер, переключатель и комплект проводки
Для установки бесконтактного зажигания вместо старого нам понадобится ключ на «13» и на «10», два винта для крепления переключателя и стробоскоп для регулировки угла наклона впереди.
Порядок выполняемых работ:
Важно! Системы БСЗ могут отличаться длиной бруса для разных моделей двигателей классических «Жигулей», поэтому перед покупкой стоит уточнить у продавца о взаимозаменяемости комплектующих.
Проверка угла зажигания во время движения автомобиля
Проверка работоспособности системы зажигания после любой регулировки лучше всего проводить в движении. Это связано с особенностями конструкции трамблора и октановым числом используемого бензина. Бывает, что указанные на бирках углы зажигания не дают достаточной динамики и резкости. Помогает настройка на слух при начале детонации:
Разгоняю машину до скорости 45-50 км / ч на ровном участке дороги;
Включаем прямую передачу (на ВАЗ 2106 четвертая) и нажимаем педаль газа до упора;
Должен появиться характерный звон (детонация), который исчезнет через 2-3 секунды, а разгон будет плавным и мощным без сбоев;
Если детонация не пропадает в процессе разгона, то угол зажигания «Ранний»;
Полное отсутствие сваливания и вялая динамика говорят о задержке искры в цилиндрах;
Отрегулируйте положение троса на месте на 3-5 градусов;
Когда регулировка закончена, положение корпуса площадки относительно блока отметьте риской или закрасьте.
Работы по регулировке зажигания необходимо проводить регулярно. Межсервисный интервал простой контактной системы зажигания составляет 15000 км, электронной — вдвое больше. Также проверяется состояние зажигания и высоковольтных проводов. Все операции по настройке легко производить самостоятельно, гараж для этого не нужен. Навык самостоятельного ремонта ВАЗ 2106 всегда пригодится на дальней дороге или зимой, когда возникают проблемы с запуском.
В предлагаемой вашему вниманию статье мы еще раз поговорим о тюнинге силовой установки автомобилей Волжского автозавода.Он влияет на систему зажигания, без преувеличения являясь одной из основных систем любого автомобиля. Предлагаем вам не только разобраться, что представляет собой бесконтактная система зажигания «ВАЗ 2106», но и ознакомиться с инструкцией по ее практической установке.
Подавляющее большинство «шестерок», выпущенных в 70-90-х годах прошлого века, оснащены системой зажигания механического типа, основным рабочим элементом которой служат кулачки. Однако любой механизм подвержен многочисленным внешним факторам: истиранию, деформации, механическим повреждениям и т. Д.Проблемы штатной системы зажигания создает, как правило, контактная группа прерывателя. Это преждевременные выходы кулачка прерывателя, ослабление пружины подвижного контакта, окисление и повышенная вибрация контактов, малый срок службы опорного подшипника из-за наличия серьезных механических нагрузок.
Кроме того, этот тип зажигания требует регулярного проведения регулировок и технического обслуживания.
Основным преимуществом данного решения является то, что установка бесконтактного зажигания «ВАЗ 2106» предполагает функционирование фотоэлемента, то есть оптики.За счет этого фактора запуск силового агрегата значительно облегчается при низких температурах, поскольку бесконтактная система позволяет генерировать достаточно мощную искру и обеспечивает более точное размыкание цепи. Кроме того, управление автомобилем с бесконтактной системой зажигания (далее текст БСЗ) не предполагает приобретения водителем специальных навыков и дополнительных знаний.
При покупке БСЗ необходимо учитывать следующие моменты:
Соответствие модели тягового усилия двигателя.
Наличие свечей зажигания, способных генерировать искру большой мощности, и комплекта высоковольтной проводки.
Прежде чем говорить об установке БСЗ на автомобиль, разберем основное устройство этой системы. Функцию прерывателя, размыкающего цепь низкого напряжения в механической системе зажигания, выполняет электронный переключатель в БСЗ. Он замыкает (размывает) цепочку, запирая или откручивая выходной транзистор. Бесконтактная система не только увеличивает напряжение на электродах свечи, увеличивая энергию искрового разряда, но и сохраняет его (напряжения) уровень даже на малых оборотах силовой установки, что значительно улучшает условия ее запуска.
Катушка зажигания, адаптированная для использования в составе БСЗ, преобразует прерывистый ток низкого напряжения (12 вольт) в ток более высокого (до 20 киловольт) напряжения, что обуславливает наличие между электродами свечей. , так называемый «пробой воздушного зазора».
Процесс установки БСЗ включает в себя следующие события:
Большинство владельцев автомобилей ВАЗ, которые называют «классическими», сталкиваются с проблемами неразрывности. Дело в том, что, несмотря на общую надежность данной сборки автомобиля, у него есть один серьезный недостаток — контактная группа прерывателя, имеющая массу врожденных недостатков, которые потом вызывают проблемы с зажиганием.Если вам надоело ремонтировать заводскую систему зажигания на своем автомобиле ВАЗ 2106, то подумайте об установке бесконтактной системы зажигания, которая решит большинство ваших проблем.
Обратите внимание, что заменив заводскую систему зажигания на бесконтактную, вы не только сможете больше не испытывать большинства проблем с зажиганием, но и получите некоторые дополнительные преимущества, в том числе большую динамичность автомобиля, а также более простой запуск двигатель при отрицательных температурах. При запуске большая роль играет, о неисправностях которой вы можете узнать на нашем сайте.
Чем отличается система зажигания с бесконтактной передачей электрической искры от штатной системы зажигания?
В отличие от заводской конструкции зажигания, открытие и закрытие выходного транзистора используется для замыкания и замыкания цепи. Благодаря такой конструкции увеличивается напряжение на свечах транспортного средства, а также искровой заряд начинает вырабатывать больше энергии. Плюс за счет такой конструкции напряжение на электродах свечей автомобиля не падает на малых оборотах двигателя, что положительно сказывается на запуске двигателя в неблагоприятных условиях.
5. Система свечей зажигания искры в системе цилиндров Чашка БСЗ автомобиля АвтоВАЗ шестой серии от 0,7 до 0,8 миллиметра. Это позволяет воздушному слою пробивать и воспламенять топливо в системе цилиндров автомобиля.
Какие устройства нужно подготовить для установки БСЗ на «шестерку»?
Для замены заводской системы зажигания «Шестерка» на систему зажигания с бесконтактной подачей электрической искры необходимо подготовить следующий комплект устройств:
1.Ключ восемь, десять и тринадцать. 2. Крестовая отвертка. 3. Электродрель и дрель по металлу, диаметр которых совпадает с диаметром шурупов. 4. Два самопресса.
Видео. Установка электронного зажигания ВАЗ 2106 своими руками
Установка бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2106
Монтаж системы зажигания с бесконтактной подачей электрической искры в систему цилиндров следует производить только после полной регулировки резины.
1. В первую очередь необходимо снять крышку с траверсы, к которой прикреплены электрические провода высокого напряжения.
3. Из-за коротких включений системы запуска необходимо установить линию резистора, которая должна быть перпендикулярна двигателю. После того, как вы выставили направление резистора, вы уже не сможете крутить коленчатый вал мотора транспортного средства, пока все работы не будут завершены.
4. На правой стороне корпуса травера есть пять меток, служащих для правильной регулировки зажигания.Чтобы правильно поставить новую резину, на двигателе машины следует сделать отметку напротив средней отметки старого траверса.
5. Теперь нужно отсоединить провод, соединяющий катушку и резину, а также ключом открутить гайку траверса, фиксирующую ее и разобрать.
7. После того, как распределитель будет расположен на штатном месте и отрегулирован по метке, необходимо закрепить его с помощью гайки.
8. После этого устанавливаем в нужное место крышку, предназначенную для траверса, который был установлен на предыдущем шаге.Как только крышка установлена, необходимо подключить к ней электрические провода высокого напряжения.
9. Следующим шагом необходимо заменить катушки, так как катушка от традиционной системы зажигания не подходит для системы зажигания с бесконтактной подачей электрической искры в систему цилиндров.
10. Далее необходимо подключить все штатные провода к смонтированной катушке системы зажигания. Очень важно не забыть подключить трехконтактный электрический провод высокого напряжения, который соединяет резину и катушку.
11. Теперь нужно установить выключатель. Проза вся помещена в свободную зону, которая находится между левой фарой и омывателем. Для его закрепления протыкаем электродрелью отверстие под уши и фиксируем на саморез. Не забудьте подключить его к системе зажигания соответствующим проводом.
12. Далее необходимо проверить, все ли провода правильно подключены. Ориентироваться необходимо по схеме, которая идет в комплекте с системой бесконтактного зажигания, а также в сервисной книжке на автомобиль.
Чем может похвастаться электронное зажигание на ВАЗ-2106, в чем недостатки? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо рассмотреть основные компоненты и принцип работы двух систем — контактной и бесконтактной (электронной). Здесь нет трактовки значения микропроцессора, так как он устанавливается исключительно на автомобили с системой впрыска топлива. К сожалению, на всех шестерках устанавливался только карбюратор. Есть, конечно, возможность обслуживать систему впрыска, но это будет копейки.Конечно, это существенное улучшение мотора, но его можно немного модернизировать, если внести изменения в систему зажигания.
Основные элементы системы зажигания
Теперь необходимо рассмотреть общие элементы всех систем зажигания. Они у всех одинаковые, вне зависимости от того, установлена электронная система зажигания ВАЗ-2106 или контактная. Во-первых, свечи есть везде. Они состоят из центрального электрода, между ним и массой есть небольшой зазор.Он изолирован от корпуса керамическим элементом. Редкие свечи живут 30 тыс км. Бегите, а некоторых даже уничтожайте. Выгорают та часть центрального электрода, которая попадает в цилиндр. По этой причине необходимо своевременно их заменять.
Во-вторых, кронштейны, соединяющие высоковольтные части. Они состоят из специальных волокон, по которым передается импульс высокого напряжения. Всего пять проводов — четыре для подключения крышки трамблера со свечами. И один — для соединения катушки с трамблером.В-третьих, присутствуют во всех конструкциях, однако имеют небольшие отличия. В-четвертых, катушка зажигания — это трансформатор, способный в десятки раз увеличить напряжение, поступающее на первичную обмотку. Но схема электронного зажигания ВАЗ-2106 оказывается немного сложнее той, что используется в классической системе.
Контактная система зажигания
Самый старый, древний, морально устаревший, имеющий множество недостатков. Только это можно описать, другие слова для этого не подходят.Несмотря на все свои недостатки, он широко использовался долгие годы, даже когда европейские автомобили оснащались микропроцессорной системой управления с впрыском топлива, такой как M-Jetronic и L-Jetronic. Преимущество контактной системы в ее простоте. Но и регулировка электронного зажигания ВАЗ 2106, например, особых затруднений не вызывает.
В распределителе зажигания есть центральная ось, которая перемещается за счет соединения с приводом, который вращается, но ось имеет небольшой кулачок в верхней части.Это необходимо для того, чтобы переместить контактную группу. Это центральный элемент системы, именно с его помощью импульс подается на высоковольтную катушку, следовательно, вырабатывается напряжение около 30 квадратных метров. Но есть недостаток — переключение большого тока осуществляется контактной группой. Из-за этого возникают вечные проблемы.
Контакт-транзистор
Немного идеальная, но не L-Jetronic, конечно, система на контактных транзисторах. У нее есть один большой плюс, правда, от классической системы зажигания осталось много недостатков.Ни где с прерывателем контакта, он на своем месте в трамблере стоит. Точно так же гонится, контакты стираются постепенно, приходят в негодность. Но от одного вредного фактора избавились — происходит слаботочная коммутация. Можно сказать, что это почти электронное зажигание на ВАЗ 2106, но свиттера нет. Также нет прожигания контактов, управлять системой уже немного проще, увеличивается ее ресурс. Контакты управляют транзистором, который работает в специальном ключевом режиме (как переключатель).И весь ток большой коммутируется с ним.
Бесконтактная система (электронная)
Осталась эта система полюсов до L-jetronic, так как в ней даже один датчик. Это небольшое устройство, взявшее на себя функции прерывателя контактов. У него много преимуществ. Начните стоять с того, что прямого контакта нет. Следовательно, ресурс системы напрямую зависит от качества траверсы и проводов. Также не будет лишним упомянуть и то, что управляется всем слабым током.Этим электронное зажигание на ВАЗ 2106 отличается от классической схемы.
Дает слабый сигнал, недостаточный для возбуждения первичной обмотки катушки. Но достаточно, чтобы его прочитал специальный прибор — выключатель. С его помощью происходит усиление сигнала и своевременная подача его на катушку зажигания. О преимуществах системы будет рассказано чуть ниже, а теперь пора поговорить о трудностях, с которыми можно столкнуться при установке электронного зажигания.
Сложно заменить?
Если коротко ответить, то можно сказать только одно слово — нет.На самом деле, если вы умеете настраивать по контактной системе, то проблем с е-любыми проблемами не возникнет. Электронное зажигание ВАЗ-2106 продается, цена которого колеблется в пределах 700-900 рублей, в любом магазине. Причем в комплекте поставки есть все необходимое — и провода, и выключатель, и распределитель, и даже саморезы. Купите только насадку для этих винтов.
Что касается распределителя, то он внешне похож на тот, что используется в контактной системе.С одним отличием — вместо группы контактов — датчик Холла, а на боковой поверхности — разъем для включения его в бортовую сеть. Привод такой же, от маслонасоса, крышка траверса тоже, суть процедуры настройки угла опережения ничем не отличается от той, которую вы используете в случае с классической системой.
Какие преимущества можно получить?
Но плюсов вы получите много, если электронное зажигание ВАЗ-2106 будет осуществляться вместо контактного.Начать лучше с того, что любой водитель больше любит кататься, а не ремонтировать машину. Но частая замена контактной группы или ее чистка и регулировка вызывает у автомобилистов жуткую неприязнь. Причем контакт может связаться в любой момент, поэтому запаску нужно иметь при себе. Но электронная система с этой стороны намного надежнее и не требует частого ухода.
Но самое главное происходит в двигателе — в сердце любого автомобиля. Его работа нормализована.Он начинает исправно функционировать вне зависимости от частоты вращения хоть на холостом ходу, хоть на 4000 об / мин, мотор работает идеально ровно, стабильно, зажигание топливовоздушной смеси происходит своевременно. А это повышает ваш комфорт, увеличивает надежность двигателя, а главное — увеличивает его ресурс.
Правила и схема монтажа
Стоит отметить, что схема электронного зажигания ВАЗ-2106 очень проста, разобраться сможет человек далёкий от электрики.В комплекте идет небольшой мануал, в котором нарисованы все провода, указана их цветовая маркировка. Кроме того, на концах проводов есть наконечники и заглушки, которые не могут быть непробиваемыми. Только нюанс — питание всей системы нужно брать от контакта замка, на котором есть напряжение при включении зажигания. В противном случае выключатель и вся система будут постоянно находиться под нагрузкой, а это недопустимо, так как существует опасность возгорания.
Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что как бы ни было совершено электронное зажигание на ВАЗ-2106, микропроцессорная система намного эффективнее и перспективнее.Поэтому думая о том, как поменять машину, обратите внимание на впрыск. Его использование позволит добиться большей мощности двигателя, а также добавит комфорта при управлении автомобилем.
Как показывает практика, большинство владельцев отечественных автомобилей производят ремонт своих «ласточек» своими руками. Поэтому о большинстве возможных проблем, которые могут возникнуть при работе двигателей, автовладельцам известно. В этой статье мы расскажем о том, что такое зажигание автомобиля ВАЗ 2106 — как правильно выставить бесконтактное зажигание и какие неисправности для него характерны.
Схема
Цепь зажигания редукторного двигателя включает в себя следующие компоненты:
Сам распределительный блок.
Свечи.
Так называемый экран.
Бесконтактный регулятор.
Катушка.
Генераторное устройство.
Выключатель зажигания.
Коммутационное устройство.
ВАЗ 2106 схема зажигания
Возможные неисправности
Электронное зажигание ВАЗ не может работать вечно корректно.
Рано или поздно в системе появляются неисправности:
обрыв проводки между распределительным устройством и выключателем;
поломка бесконтактного регулятора;
разрезание проводки между коммутационным узлом и переключателем или непосредственно катушкой;
отказ отказ;
обрыв замка зажигания;
плохой контакт или окисление наконечников высоковольтных кабелей;
выход из строя или зависание контактного угля в крышке КРУ;
утечка напряжения через трещины или другие повреждения траверса, также может быть облегчена наига и влага, скапливающаяся на внутренней стороне крышки;
неисправность резистора в роторе траверса;
пробой самой катушки;
выход из строя свечей зажигания, вызванный их износом или механическим воздействием;
выходу из строя траверса в целом может способствовать неправильное подключение высоковольтных проводов;
некорректная работа двигателя может быть из-за слишком большого зазора между электродами свечей;
Ослабление пружин грузовых регулирующих устройств (автор видео — Канал Евгений Александрович).
Инструкции по установке
Итак, если вам необходимо установить на ВАЗ 2106 электронное зажигание для обеспечения нормальной работы цилиндров и двигателя в целом, мы готовы вам в этом помочь.
Порядок выдачи бесконтактного зажигания (БСЗ) следующий:
Сначала отключается аккумулятор от бортовой сети, после чего снимается крышка распределительного устройства с высоковольтными кабелями. Одно из высоковольтных напряжений должно быть отключено от катушки.
Используя кратковременные включения пускового устройства, необходимо установить траверсу в положение, перпендикулярное силовому агрегату. Схема бесконтактного зажигания, а точнее его регулировки, подразумевает именно расположение устройства.
Сделав это, нужно установить расположение метки трамблера на самом моторе. Чтобы сделать этикетку, используйте маркер. Далее нужно открутить гайку, фиксирующую сам сломанный узел, для этого потребуется гаечный ключ на 13.Сделав это, можно отключить кабель, соединяющий узел с катушкой, это необходимо сделать перед разборкой.
Установка нового выключателя в систему на место старого.
Далее корпус узла нужно повернуть таким образом, чтобы средняя отметка на его упаковке совмещалась с установленной отметкой на двигателе, которую вы нанесли ранее. После этого можно затянуть гайку крепления новой траверсы и надеть на нее крышку. После установки крышки подключаются высоковольтные кабели.
Заменить змеевик на новый, для нормальной работы новой системы оптимально использовать новый змеевик.
Затем подключите к этому компоненту всю необходимую проводку. Для правильного подключения может потребоваться электронная схема зажигания ВАЗ 2106. Завершающим этапом будет установка выключателя, поставить его можно в любом удобном месте. Используя Breket, необходимо просверлить соответствующие отверстия и с помощью шурупов закрепить устройство.
Как настроить зажигание?
После того, как было установлено двухконтурное зажигание на ВАЗ 2106, его необходимо правильно отрегулировать для нормальной работы.Без этого мотор будет работать с перебоями, доставляя неудобства владельцу авто.
Как правильно установить угол опережения зажигания:
Для начала нужно открутить свечу первого цилиндра, для этого понадобится свечной ключ, а затем отверстие необходимо закрыть дыркой или резиновой заглушкой.
С помощью специального ключа необходимо прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока поршень не начнет двигаться вверх — в это время произойдет такт сжатия в цилиндре.Вы можете узнать о такте сжатия по тому, как пробка будет стрелять из свечного отверстия. Если закрыть отверстие пальцем, можно почувствовать, как он его сжимает. Коленчатый вал необходимо заворачивать до тех пор, пока риск на его шкиве не совместится с риском на крышке газораспределительного механизма. Если автомобиль работает на топливе 92 и 95, вал должен быть совмещен со средней отметкой. Если бензин менее качественный, его нужно сочетать с самым длинным маркером.
Далее нужно отсоединить фиксаторы, после чего снять крышку траверса.После того, как вы проверили коленчатый вал, ротор траверса должен повернуться в определенное положение. Под ним внешний контакт будет направлен в сторону первого цилиндра на крышке траверса. После того, как все отметки будут совмещены, нужно обратить внимание на сам узел — постарайтесь провести визуальную линию через замки крышки. Эта линия в идеале должна проходить по оси силового агрегата, если это не так, то настраивайте дальше.
Снимите гайку, фиксирующую резину, после чего сам узел нужно повернуть вверх.Вращая ось ротора, нужно поставить его параллельно оси мотора. Остановите резину и затяните фиксирующую гайку, только не до конца. Только после выполнения всех этих действий начинается непосредственная настройка, для которой мы воспользуемся контрольной лампочкой.
Свет подключается так: от него одна проводка должна идти на выход катушки, которая, в свою очередь, подключается к кабелю травера. Что касается второго провода, то его нужно подключить к массе, то есть к корпусу двигателя или корпусу силового агрегата.
Включите зажигание и поверните резину по часовой стрелке, делайте это медленно, чтобы не упустить момент до остановки управления. Если лампочка не заводится, то необходимость в регулировке отпадает.
После этих действий следует повернуть резину против часовой стрелки. Когда лампочка начнет гореть, резину следует зафиксировать в этом положении. Узел крепления гайки нужно будет затянуть до конца. После выполнения этих действий следует выключить зажигание, а крышку распределительного узла установить обратно.
Видео «Правильная установка электронного зажигания на ВАЗ 2106»
Подробная наглядная инструкция по настройке системы на «шестерку» представлена в видео ниже (автор — канал ремонта автомобиля своими руками).
Комментарии и обзоры
Баранов Иван Иванович
Опыт работы на СТО:
Посмотреть все ответы
Avtozam.com — ваш помощник по ремонту и обслуживанию автомобилей
Использование вами этого веб-сайта означает ваше согласие с тем, что вы используете на свой страх и риск.
Альтернатива зажиганию в «шестерке» на контактах — бесконтактное зажигание ВАЗ 2106 начало свое шествие и распространялось в этом модельном ряду на автомобили, идущие на экспорт. И только впоследствии доля таких машин в массовом выпуске стала увеличиваться. Многие автомобилисты добровольно переходят на самостоятельную установку бесконтактного зажигания и в дальнейшем не жалеют об этом.
Установив бесконтактную систему зажигания, которую можно использовать в специализированном автомобильном магазине Волжского автозавода, вы легко можете убедиться в преимуществах этого комплекса.
Преимущества бесконтактной системы зажигания
Основные преимущества такого комплекса как бесконтактная система зажигания заключаются в таких моментах:
Повышенная мощность искры за счет увеличения разницы потенциалов напряжения во вторичной цепи тока со значением 22-24 кВ (в контактной системе — 16-18 кв. М.
Повышение степени сгорания топливовоздушной смеси и снижение концентрации оксида углерода в выходных газах автомобиля.
Повышена устойчивость силовой установки при отрицательных температурах.
Значительное увеличение динамики автомобиля
Заметный прирост надежности в работе автомобиля и отсутствие необходимости контролировать работоспособность такого комплекса.
Бесконтактная система зажигания
Принципиальная схема бесконтактного розжига элемента шестой модели расположена ниже.
9. ТК — транзисторная аппаратура с коммутационной цепью (транзисторный ключ).
В таком комплексе для разделения низковольтной цепи используется бесконтактный распределитель зажигания, который срабатывает на размыкание и замыкание электрической цепи, «запирание» или «размыкание» выходного транзистора. Такая система позволяет увеличить напряжение на электродах свечей и, таким образом, увеличить энергию искрового разряда.При этом показатель напряжения на свечных элементах не уменьшается при малых значениях вращения коленчатого вала силовой установки, что значительно улучшает пусковые характеристики мотора.
Такой бесконтактный розжиг, цена которого достаточно высока, имеет существенные преимущества перед контактной системой.
Неисправности бесконтактного зажигания
Обнаружены следующие неисправности бесконтактного зажигания ВАЗ 2106, которые сводятся к таблице ниже.
Причина неисправности
Как устранить
Для установки бесконтактного зажигания потребуется набор сантехнического инструмента и новые запчасти в случае замены. Непосредственно посмотреть установку бесконтактного зажигания вы можете на видео в интернете. Замена и установка бесконтактного зажигания проводится уже на исправной топливной аппаратуре автомобиля.
Плановая регулировка бесконтактного зажигания осуществляется через 30-40 тыс. Км.Запустить. Правильная регулировка бесконтактного зажигания автомобиля предполагает работу двигателя в оптимальном режиме при соблюдении требуемых значений напряжения и тока.
Опытные автовладельцы популярной модели ВАЗ 2106 неоднократно сталкивались с проблемами контактной системы классического двигателя:
подгорание контактов, нарушение зоны контакта;
изменение величины зазора прерывателя, соответственно угла зажигания, качества искры, неповоротного поворота;
снижение со временем коэффициента упругости пружины гидромолота, естественный износ, требующий замены элемента;
Высокая механическая нагрузка на опорные подшипники траверсы, износ кулачков, приводящий к ремонту и периодической замене узлов.
Ремонт, обслуживание, установка и разборка траверсы требует навыков не только механических работ, но и знаний в области автоэлектрика и диагностики двигателя. Поэтому многие автолюбители для решения проблем, связанных с обслуживанием системы зажигания, обращаются к специализированным СТО. Вместо того, чтобы делать скидки уважаемым владельцам пожилых автомобилей, некоторые автосервисы наоборот повышают цены.
Правильный способ уменьшить проблемы, связанные с обслуживанием системы зажигания ВАЗ 2106, — это установка на автомобиль системы бесконтактного зажигания.Фото media2.24aul.ru.
Начиная с моделей 2108 на отечественные вазоны устанавливается бесконтактная система зажигания. Неоспоримые преимущества бесконтактной системы зажигания:
простота обслуживания и ремонта;
об увеличении кратности трудового распорядка;
снижение уровня электромагнитных помех, связанных с искрой контактов;
увеличение опережения катушки зажигания, свечей, траверса;
более равномерная работа двигателя, стабилизация угла зажигания при работе;
экономия топлива за счет оптимальной установки угла зажигания;
повышенное пиковое напряжение высоковольтных импульсов (24 кВ вместо 16, как на контактной системе) способствует образованию более качественной искры;
легкий запуск автомобилей, особенно в холодное время года.
Воздушный фильтр нулевого сопротивления — Доступный тюнинг или бесполезное дополнение? Ответ в этом материале.
Бесконтактная система зажигания имеет свои недостатки:
Коммутатор, как и все электронные компоненты, имеет определенный срок службы. Не факт, что устройство выйдет из строя за заявленный срок безотказной работы (обычно три года). Большинство свитчей исправно работают пять и более. Но бывают случаи, когда выключатель мигает в течение месяца после установки.Так часто бывает с восточными аналогами.
Электронный переключатель переключателя неразличим, ремонту не подлежит, требуется только замена агрегата. Поэтому отправляясь в дальнее путешествие, особенно на незавершенные участки, не лишним будет прихватить запасной выключатель и катушку зажигания в дороге.
Электронные устройства более чувствительны к перепадам напряжения (при некорректной работе генератора), электромагнитным воздействиям. На военной технике бесконтактное зажигание применяется редко.В случае ядерного взрыва электромагнитный импульс отображает всю работающую электронику.
Приобретение и установка системы бесконтактного зажигания требует определенных затрат.
Стоимость комплекта на ВАЗ 2106 около 2500 руб. Примерно в эту сумму обойдется установка системы до сотни. Также необходимо поменять свечи зажигания. Фото: images.ua.prom.st.
В контактной системе для синхронизации угла зажигания используется кулачковый механизм, приводящий в действие контакт, который, размывая-замыкаясь, формирует электрические импульсы в первичной обмотке катушки зажигания.Во вторичной обмотке катушка формируется импульсами высокого напряжения, поступающими через распределитель на высоковольтные провода соответствующих свечей.
Бесконтактная система заменяет все элементы, связанные с контактным воздействием.
Следовательно, для усиления импульсов используется электронный переключатель, в противном случае — усилитель импульсов. На его выходе стоит мощный транзистор, управляющий работой электронной катушки зажигания.
Необходимо знать, что катушка зажигания для бесконтактной системы по электрическим параметрам отличается от контактной.Поэтому в комплекс БСЗ обычно входит электронная катушка. Также при замене системы зажигания на бесконтактную замените свечи.
Комплект бесконтактной системы зажигания
В состав следующих компонентов входят следующие компоненты: стандартный комплект бесконтактной системы зажигания.
draver со встроенным датчиком Холла, вакуумным контролем угла опережения зажигания и меропирующим конденсатором;
переключатель;
Катушка зажигания
;
комплект проводов;
набор свечей;
инструкция по установке и эксплуатации.
Како instalirati beskontaktni sustav paljenja на Classic (ВАЗ 2101
Zbog čestih kvarova konvencionalnog kontaktnog paljenja на klasičnim automobilima ВАЗ 2101 — 2107, njihovi vlasnici preferiraju beskontaktno elektroničko paljenje (БСЗ) Има očite я praktične prednosti -.. Jednostavnost я jednostavnost postavljanja
Instalacija BSZ-a
Beskontaktno paljenje instalirano na VAZ-u omogućit će vam da zaboravite na проблема poput oksidacije i vibracija kontakata, istrošenosti kontakata i bregaste pregrade i druge.
Выше детали
Krenimo sada na najvažnije — избор и участок БСЗ-а на ВАЗ Классик. Найболье себе выходы за бесконтактный комплект за пальцем русское производство, односно града Старый Оскол. Kutija sadrži zavojnicu, prekidač, kabelski svežanj i razdjelnik.
Vanjski pogled na BSZ ambalažu
БСЗ комплект на автомобиль ВАЗ 2101-07
Према многих обновлений на Интернету, полный комплект за ВАЗ 2101, 2106, 2105 и 2107 препознат Дже као джедан од найбольших.Jedina negativnost je visoka cijena. Također, prije kupnje morate vidjeti koji blok motora imate. Za motore 1.6 i 1.5 potreban je razdjelnik s brojem 38.3706, za 1.2 i 1.3 (visina bloka ovih motora je niža, a osovina samog razdjelnika kraća) — 38.3706-01.
Za instalaciju trebamo:
bušilica;
bušilica;
par samoreznih vijaka;
ключ с отворенным краем на «13»;
ключи насадни или кутиисти за «8» и «10»;
типка за «38».
Neki motori imaju standardno mjesto za ugradnju, ali prekidač ćete morati sami pričvrstiti.
Замена бесконтактного электронного оборудования ВАЗ 2101-2107
Помочите ключ 38 одврните матику с чегрталйком док сэ ознаке на ременичи радилице и поклопцу мотора не поклапаю, однозначно требуется поставить мотор на знакомаку «TDC».
Nužno je zapamtiti mjesto djelnika i sam klizač; новый разделитель мора бити поставлен на исти положай.
Потребно е запамтити žice koje su pričvršćene na zavojnicu s oznakom B +. Тада себе можно единения и уклонити.
Nakon toga trebamo ključ za 13, on odvrće maticu brave djelnika, a zatim ga uklanjamo. Морате бити опрезни да не изгубите бртву.
Zatim morate popraviti prekidač i pričvrstiti crnu žicu «na zemlju».
Instalirajte и pričvrstite zavojnicu na tijelo. Standardne žice spojene su na odgovarajuće stezaljke.
ice od prekidača, koji pokazuju oznaku «+» do odgovarajućeg terminala, odnosno druge žice, do terminala sa znakom «-«.
Nakon ugradnje razdjelnika, sigurnosna matica nije potpuno zategnuta.
Žice s prekidača moraju biti spojene na razdjelnik.
Nakon toga provjerava se položaj djelnika i klizača, stavlja se poklopac i žice se spajaju u slojedu 1-3-4-2.
Također, prilikom instaliranja BSZ-a početnici u ovom poslu mogu napraviti elementarne pogreške, kao što su, na primjer: spajanje zavojnice s pomiješanim žicama.Stoga provjerite sve prije početka.
Nakon što je sve popravljeno, možete pokrenuti motor и započeti podešavanje paljenja, možete ga prilagoditi «na uho». Али наравно да еще больше koristiti стробоскоп.
Уградня бесконтактного пальца на ВАЗ Классик
Prvo morate ukloniti poklopac s VP žicama s razdjelnika i odvojiti ih od zavojnice. Затим поставите клизац трамвая
Выше детали
Ako se nakon ugradnje elektroničkog paljenja automotivebil ne pokrene, trebate provjeriti ispravnost dovoda žica u cilindre i instalirati pogon jelnika.
Поставил правое зажигание на ВАЗ 2106. Следы зажигания. Как установить зажигание на машине. Установка момента зажигания с помощью контрольной лампочки
На моделях автомобиля ВАЗ 2106 система зажигания оставалась неизменной до 1980 года. Тогда в конструкции ВАЗ 21065 впервые была реализована бесконтактная транзисторная схема прерывателя зажигания. Однако практически на большинстве моделей исполнений «шестерка» была установлена контактная система зажигания (КСЗ).Электромеханическая система зажигания с размыканием контактов траверса считается традиционной для классики ВАЗ 2106. Она предусматривает размыкание контактной группы с помощью распределителя зажигания П-125Б.
Неизменность системы зажигания дает большой опыт ее правильной установки и регулировки. Фото: EL-AB.RU.
Как устроена система зажигания на ВАЗ 2106
Система состоит из следующих компонентов:
замок зажигания;
распределитель;
катушек;
провода высокого / низкого напряжения;
4 свечи.
Замок зажигания VK347 Положение «I» подключает аккумулятор к системе зажигания, в положении ключа «II» запускается двигатель от стартера.
Распределитель прерывателя (резина) — Подключает в порядке следования цилиндров 1-3-4-2 свечи зажигания к катушке. Создает опережающий момент воспламенения (в стадии сжатия) топливной смеси в камере сгорания. Изначально модель ВАЗ устанавливалась Р-125Б с механическим октан-корректором, но у него был небольшой диапазон регулировок.
С 1986 года начата установка прерывателя, оснащенного вакуумным регулятором опережения зажигания модели 30.3706.
Катушка Представляет собой двухобмоточный трансформатор, который создает импульсы высокого напряжения с напряжением более 10 квадратных метров. Обычно используется Bobin B 117-A, оснащенный магнитопроводом незаблокированного обзора.
Провода передают высокое / низковольтное напряжение на исполнительные механизмы и свечные элементы системы.
Свечи А17 ДВ или аналоги создают искру (зазор между электродами 0.5-0,6 мм) от заполненного импульсного напряжения в камере сгорания.
Электрический ток течет по цепи системы зажигания: плюс (+) аккумулятор → Замок зажигания → Катушка → Drabler → Свечи зажигания.
При необходимости регулировки зажигания
Правильная установка зажигания ВАЗ 2106 улучшает легкость запуска двигателя, динамику и ресурс силового агрегата. В обязательном порядке проводится после:
капремонта двигателя или операций, связанных с частичной разборкой двигателя;
переустановка распредвала;
клапан протекает;
замена колодок блока цилиндров, цепи / цепи ГРМ.
Что будет при отсутствии регулировки
Бесконтактное зажигание — один из самых популярных способов тюнинга отечественных автомобилей. Фото: Vaz-remzona.ru.
Если зажигание продвинуто вперед, то при работающем двигателе, нестабильном двигателе, «плавающих» оборотах холостого хода, упадет тяговое усилие, перерасход топлива появится металлическое деление.
При позднем зажигании опускается подборщик двигателя, мотор находится в нагаре, в результате чего быстро нагревается.Чтобы разогнать машину, необходимо прогреть педаль газа.
Следствием неправильно выставленного зажигания становится преждевременный износ цилиндропневматической группы, заклинивание двигателя от перегрева и выхода автомобиля из строя.
Как отрегулировать зажигание самостоятельно
Регулировку зажигания можно провести в ремонтной мастерской стробоскопом или самостоятельно. Из инструментов и защелок вам понадобится ключ коленвала, ключ на «13», контрольная лампочка на 12 В, которую можно заменить вольтметром.Вначале снимаем защелку и снимаем крышку распределителя. На первом этапе работы:
Выключить (-) клемму АКБ.
На нерабочем силовом агрегате выставляем поршень первого цилиндра в положение, соответствующее фазе сжатия (искрообразования) перед верхней мертвой точкой.
Для этого поверните свечу первого цилиндра и заглушите отверстие ГБЦ цилиндра.
Поворачивая коленчатый вал ключом, выберите положение, при котором воздух будет выталкивать палец из отверстия.
Совмещаем две метки: на шкиве ГРМ и крышке ГРМ. На последнем есть большой (0 °), средний (5 °) и короткий (10 °) риски, обозначающие разный угол опережения зажигания. Необходимо совместить риск со средней меткой времени, что означает установку угла опережения зажигания на 5 °.
Оберните свечу и подсоедините высоковольтный кабель.
На втором этапе работы производим определение момента зажигания:
Подключаем (-) клемму АКБ.
Ослабляем гайку крепления траверсы «13».
Соединяем зажимами «Крокодил» один конец выходящей лампочки подключаем к массе, второй подключаем к низковольтному проводу катушки.
Соединить центральный провод прерывателя с «массой».
Поверните ключ зажигания в положение «I», контрольная лампа загорится.
Очень медленно поверните шасси траверсы по часовой стрелке, пока лампочка не погаснет.
Поверните отбойник гусеницы против часовой стрелки, пока не загорится лампа.
Зафиксировав положение механизма, одной рукой затянуть гайку крепления распределителя.
Если вам удобнее наглядная инструкция, ознакомьтесь с этим видео:
Быстрый способ регулировки зажигания «на слух» в экстренных случаях
В непредвиденных обстоятельствах может потребоваться регулировка зажигания в пути . Для этого установите на работающую систему внутреннего сгорания (воздушную заслонку) примерно 2000 об / мин. Двигатель. Ослабьте крепление распределителя и поверните корпус попеременно в обоих направлениях.Прислушиваясь к звуку мотора, выбирайте оптимальное положение траверсы. Силовой агрегат должен развивать максимальное количество оборотов и работать без «сбоев». В найденной локации фиксируем резину.
Проверка правильности регулировки зажигания
Проверка в пути поможет выявить недостатки регулировки, для этого следует:
в поездке развивать в дороге автомобиль до 40-50 км / ч и, переключившись на 4-ю скорость, резко вдавить педаль газа в пол;
будет звенеть «пальцы» и возникнет детонация, которая должна появиться в течение 2-3 секунд ;
если детонация длится дольше (иногда она не прекращается через некоторое время после выключения двигателя), нужно произвести более позднее зажигание, ослабить крепление и выставить резину на 1 ° по часовой стрелке;
при отсутствии детонации и резервуара пальцев необходимо произвести более ранние зажигания, необходимо повернуть корпус прерывателя на 1 ° против часовой стрелки;
После приведения корпуса выключателя в оптимальное положение гайку крепления следует затянуть.
Заключение
Если диапазона регулировки недостаточно для установки требуемых параметров системы зажигания, следует обратить внимание на исправность компонентов системы. КСЗ сохраняет работоспособность, но есть перебои или работает некорректно? Необходимо проверить исправность следующих пунктов функционала:
контакты прерывателя, которые часто сгорают или платят;
подшипник подвижной пластины траверсы;
текстолитовый блок или гильза рычага брони, изнашиваются с течением времени;
катушечные обмотки для межконтактного замыкания, пробоя или прошивки на массу;
Барбарис / наконечники свечей зажигания.
Сразу скажу «как выставить зажигание на ВАЗ 2106» — довольно частый вопрос. Как это сделать и что для этого нужно в статье.
Содержание статьи:
Начнем с того, что на форсунке просто невозможно возгорание. Эта система имеет блок управления двигателем, который, судя по показателям датчика фаз и датчика положения коленчатого вала, подает напряжение на систему зажигания. Поэтому регулировать зажигание на форсунке невозможно.Нисколько.
Как понять, на что ставить зажигание
Есть несколько косвенных признаков, на которые стоит обратить внимание. Конечно, если двигатель не заводится, то первое, что приходит в голову, — это зажигание, если конечно свечи мокрые. Рассмотрим основные симптомы, указывающие на необходимость установки зажигания.
Признаки необходимости установки зажигания:
Повышенный расход топлива. Конечно, это может быть связано с неправильной регулировкой карбюратора, но иногда бывает.Например, при позднем зажигании динамика автомобиля падает, для достижения прежнего разгона требуется большее количество горючей смеси.
Потеря динамиков. При позднем зажигании взрыв идет «за» поршнем, который уже опустился по инерции маховика.
Выстрелы в глушитель. Когда взрыв происходит во времени, расширение газов занимает некоторое время. Если поршень уже достиг дна мертвой точки, то происходит отказ.И тогда часть топлива от взрыва перейдет в выхлопную систему, отсюда и хлопок.
Повышенная инженерная инженерия. Установка зажигания на ВАЗ 2106 потребуется, если двигатель начал заметно «таурал» и трясти. В этом случае поршень все еще идет вверх, и взрыв уже идет ему навстречу. Это делает его работу очень жесткой, неприятной для слухов, сразу заметной.
Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 — Порядок действий
Для начала потребуется установить метку зажигания.Коленчатый вал можно вращать либо за храповик, либо за специальную гайку. На крышке лобового стекла двигателя и на шкиве коленчатого вала имеются салоны и насечки, сочетание которых соответствует разному углу опережения зажигания:
Первая метка в процессе движения опережает угол зажигания на 10 градусов. Угловое опережение — это регулировка скорости сгорания топлива. Итак, 10 градусов — это метка для 72 бензина.
Далее идет средняя метка — впереди 5 градусов.Это для 80 бензина.
Последняя, короткая метка впереди на 0 градусов. Это значит, что смесь загорится ровно в тот момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке.
После того, как установка метки зажигания завершена, нужно сразу установить необходимый зазор в контактах, естественно там, где они находятся. Для этого снимаем бегунок трамблера и откручиваем стопорный винт прерывателя.
Перед установкой зазора, желательно наждачной бумагой (600-800) Очистить контакты
Зазор между контактами прерывателя в разомкнутом состоянии должен быть 0.35-0,40 мм. Для этого понадобится плоский зонд.
Ну а теперь переходим непосредственно к Установке зажигания ВАЗ 2106. Откручиваем крепление трамблера (Гайка на 13), затем вытаскиваем его из корпуса.
Теперь нужно вставить резину на место, учитывая несколько обязательных моментов:
Настраиваем верхний мертвый такт сжатия в первом цилиндре, соответственно в этот момент в нем должна появиться искра. Чтобы уловить этот момент, надеваем крышку на резину и отмечаем место включения броневика от свечи первого цилиндра.Теперь нужно снять крышку, чтобы установить внешний контакт бегунка точно напротив метки. То есть в момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке, искра подается от центрального провода распределителя через контакты бегунка на броневую преграду от первого цилиндра.
Далее, чтобы выставить зажигание на 2106, необходимо провести воображаемую линию между защелками крыши и установить резину на место так, чтобы эта линия была параллельна блоку двигателя.Сразу стоит сказать, что срабатывание привода с первого раза не получится, придется на пару миллиметров покрутить корпус. Это не страшно, ведь установка зажигания требует последующей регулировки. Важно, чтобы резина полностью села на свое место, чтобы продолжить блок. Далее притяните его к месту.
Регулировка зажигания ВАЗ 2106
Установите зажигание наполовину, т.к. его нужно регулировать.После запуска двигателя необходимо его прогреть, разогнать до 40 км / ч на третьей передаче, затем включить четвертую и примерно половину хода давить на педаль газа, можно три четверти, но не в пол. Существует пара сценариев развития событий, каждый из которых требует своего решения.
Кратковременная детонация, исчезающая через пару секунд. Это нормально и должно быть. Если он проходит в течение 4-5 секунд, то последующая регулировка зажигания не требуется.
Длительная детонация. Это говорит о том, что зажигание происходит слишком рано. Для того, чтобы сделать это позже, необходимо остановиться, ослабить крепление корпуса травера, придерживая его рукой, а затем повернуть на одно деление на корпусе в сторону «+». Далее проделайте ту же операцию, если детонация длится дольше указанного времени. «
Отсутствие детонации. Это тоже не очень хорошо. В этом случае необходимо остановиться и повернуть резину в сторону» — «.
Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 видео:
Насколько правильно в вашем автомобиле произведена настройка системы зажигания, сильно влияет на общую производительность машины.Поэтому необходимо точно знать, какие действия придется делать, если резина ВАЗ 2106 вдруг выйдет из строя.
Draver 30.3706 ВАЗ 2106. 1 — ролик распределителя зажигания; 2 — провод подвода тока к распределителю зажигания; 3 — Защелка крепления крышки траверса; 4 — корпус вакуумного регулятора; 5 — диафрагма; 6 — регулятор вакуума крышки; 7 — Вакуумный регулятор тяги; 8 — насадка для вакуумного шланга от карбюратора; 9 — кулачок смазочного фитиля (фильтра); 10 — заводская табличка предохранителя; 11 — ротор распределителя зажигания; 12 — боковой электрод с выводом для провода к свече зажигания; 13 — крышка распределителя зажигания; 14 — центральный вывод для провода от катушки зажигания; 15 — центральный угольный электрод с пружиной; 16 — Контакт центрального ротора; 17 — резистор для подавления радиосвязи; 18 — внешний контакт ротора; 19 — ведущая пластина центробежного регулятора; 20 — Геометрия выступа центробежного зажигания; 21 — осевой рычаг; 22 — кулачковый выключатель; 23 — броневой рычаг; 24 — Стойка с контактами прерывателя; 25 — контакты прерывателя; 26 — подвижная пластина прерывателя; 27 — конденсатор; 28 — корпус распределителя зажигания; 29 — муфта перегонки масла; 30 — стопорная пластина подшипника; 31 — Подшипник подвижной пластины прерывателя; 32 — Дело Масленки; 33 — Винты для монтажа в стойку с контактами прерывателя; 34 — зажим винтовой; А — паз для разностей распределителей зажигания 30.3706; Б — паз для подвижной стойки с контактами
Методы регулировки
Обычно настройка системы выполняется в три этапа. К первому относится регулировка угла замкнутого состояния контактов. Учтите, что это напрямую зависит от величины зазора в контактах травера. Второй этап включает в себя установку угла, под которым проверяется зажигание, а третий этап позволяет проверить и скорректировать полученные результаты.Особое внимание нужно обратить на то, что все результаты нужно уточнять прямо во время езды.
Регулировка понадобится, если вы используете на своем автомобиле классическую или транзисторную систему зажигания. Для того, чтобы приступить к работе, сначала потребуется снять крышку, закрывающую распределитель зажигания ВАЗ 2106. Если у вас на ВАЗ 2106 стоит классическая система, то перед тем, как приступить к процессу регулировки, проработайте все сопутствующие контакты и проверьте уход за которыми они соседствуют. друг другу.
Если вы заметили какие-либо отклонения, аккуратно приведите систему в порядок, загибая нужные места в контактах. Далее проверните коленвал таким образом, чтобы между контактами траверсы ВАЗ 2106 образовалось максимально допустимое расстояние. Затем откручиваем винт, фиксирующий группу, он находится на опорной плите. И ввести зонд, толщина которого 0,5 мм. Переместите контакты так, чтобы они могли двигаться с небольшим усилием.
Если вы считаете, что мы достигли оптимального результата, затяните винт, чтобы зафиксировать положение.Чтобы узнать, правильно ли вы разложили контакты, поместите между ними более толстый зонд. Если он не бегает между контактами, значит, вы хорошо справились с задачей.
Для вращения коленчатого вала используйте специальный ключ. Если такового нет, начинайте медленно двигать автомобиль с включенной четвертой передачей. Конечно, для этого придется приложить определенные усилия, ведь стартер становится практически невозможным для этой операции. Это связано с тем, что подобрать оптимальный угол поворота будет довольно проблематично.
Произведите прямое измерение угла. Снимите высоковольтный провод с защитного кожуха и прикрепите его к автомобилю. Далее с помощью катушки зажигания и прикрепленной к ней лампочки 12 В прикрепляем к проводу, идущему прямо от траверсы к катушке.
Если установка прошла правильно, при включении зажигания лампочка начинает гореть, а как только зачисляете контакты — гаснет. Затем начинайте вращать коленчатый вал двигателя так, чтобы он вращался по часовой стрелке.Эту работу нужно проводить до тех пор, пока не погаснет свет. Запомните положение, в котором находится ползунок, и отметьте его где-нибудь для себя.
Ремонт траверсы
Замена траверсы своими руками
Если вам необходимо заменить трамбрель ВАЗ, учтите, что этой процедуре также будут подвергаться все детали, пришедшие в негодность за это время. Для ремонта траверсы вам потребуются такие реквизиты как:
ключи 7-2 шт.;
ключей на 10 и 13;
отвертки — 2 шт .;
комплект плоского щупа;
молоток;
оправки, используемые для выполнения разводки и опрессовки подшипников;
Пинцет
.
Ротор распределителя — это два фиксированных винта, которые нужно будет вывернуть. Учтите, что они прикреплены непосредственно к контрольной пластине управления опережением. После этого можно аккуратно снять ротор. Все пружины и грузы, которые снимаются с центробежного регулятора, отвечающего за зажигание, необходимо пронумеровать.
Это нужно сделать для того, чтобы при установке все мелкие детали в распределитель зажигания ВАЗ 2106 были установлены правильно. Удерживая одной рукой гайку, установка которой производится на один из подвижных контактов, отверните тот, который находится по соседству и отвечает за крепление наконечников проводов конденсатора и провода, ведущего туда, где находится распределитель зажигания ВАЗ 2106. расположен.
Эту задачу необходимо будет выполнить, если они не отключились при отключении трамбреля.Винт крепления конденсатора к корпусу травера откручивается. Теперь автомобильный конденсатор легко снимается. Тщательно отразите фиксирующие подвижные контакты винта и снимите не только изолирующую вставку, но и все имеющиеся там шайбы, независимо от размера.
Контактная группа, прикрепленная к подвижной пластине, также должна быть отсоединена вместе с соседними шайбами. Таким образом, продолжайте постепенно разъединять все детали друг от друга, пока вам не понадобится снять подвижную пластину с подшипником из корпуса прерывателя.Посмотрите, в каком состоянии у вас остались детали и при необходимости замените поврежденные. Помните, что на хороших деталях не должно быть заметных следов налета.
Для лучшей работы стоит смазать все подвижные детали. машинное масло. Это поможет не только значительно продлить срок эксплуатации, но и значительно улучшить качество их работы, что позволит более длительный период использовать автомобиль без поломок на дорогах.
Несмотря на то, что «Классика» ВАЗ 2106 давно снята с производства, значительное количество этих машин эксплуатируется по российским подвигам.Поскольку их конструкция устарела, вполне понятно желание владельцев шестой модели Жигулей улучшить ее любыми способами. Один из эффективных вариантов — поставить вместо штатной систему бесконтактного зажигания (сокращенно — bsz), где электроника находится в покраске. Процедура замены довольно проста и доступна каждому желающему улучшить работу своей «шестерки».
Что такое БСЗ и как он работает?
Для успешной установки и настройки бесконтактного зажигания желательно понимать принцип работы системы, состоящей из следующих элементов:
Главный распределитель зажигания (иначе — трамблер).Внутри находится фотоэлектрический датчик Холла, регулировка угла регулировки вакуумного привода и так называемый подвижный контактный ползун.
Катушка, создающая импульс высокого напряжения. Он имеет 2 обмотки: первичную, состоящую из небольшого количества витков толстого провода, и вторичную, намотанную тонким проводом с большим количеством витков.
Электронный блок — выключатель с алюминиевым радиатором охлаждения. Последний играет роль элемента застежки.
Свечи зажигания, соединенные высоковольтными проводами с боевым тросом.
Провода для соединения элементов между собой.
Для справки. В штатных устаревших системах ВАЗ 2106 внутри трамблера вместо датчика Холла стояла контактная группа, а переключателя не было вообще.
Первый контакт катушки соединен через реле замка зажигания с генератором, а второй — с блоком управления. Также от нее на трамбл идет высоковольтный провод большого сечения. От трамблера 2 пучка проводов, соединяющих его с выключателем и свечами зажигания.Система работает по такому алгоритму:
После включения зажигания поворотом ключа в замке на первичной обмотке катушки подается напряжение 12 В, на которое возникает электромагнитное поле.
Когда происходит вращение коленчатого вала и один из поршней переходит в верхнюю мертвую точку (NTT), фотоэлектрический датчик посылает сигнал на выключатель, который на короткое время прерывает связь катушки с источником напряжения — генератором или аккумулятор.
При разрыве цепи во вторичной обмотке катушки формируется импульс напряжением от 20 до 24 кВ, передаваемый по большому сечению на бегунке искажателя.
Подвижный контакт бегунка направляет импульс на свечу зажигания, где поршень вышел в ВМТ. Между его контактами разлетается мощная искра, воспламеняющая смесь топлива с воздухом в камере сгорания.
Вал распределителя приводится в действие зубчатой передачей, связанной с коленчатым валом.Когда следующий поршень движется к NTC, вал поворачивается и подвижный контакт соединяется с другой свечой, и датчик Холла посылает следующий сигнал, и цикл искрения повторяется.
Ссылка. В старых системах разрыв цепи производился механическим способом с помощью кулачка на валу TRAMBLOR, прижимающего контактную группу.
Преимущества бесконтактных систем
Для энтузиастов инъекционных автомобилей главным аргументом в пользу BSZ является тот факт, что на данный момент ни один производитель не производит автомобили с контактно-кулачковой системой искрообразования.Иностранные бренды отказались от нее в далеких 80-х годах прошлого века, а в РФ механический розжиг продержался до 90-х годов. Причины выхода из строя вполне понятны:
на Контактах постоянно проскальзывала искра, отчего горели и требовали частой зачистки;
контактная группа износилась достаточно быстро, в среднем хватило на 15-20 тыс. Км пробега, после чего элемент пришлось менять;
дал себе знать износ подшипников, на которых были размещены контакты, что вызвало нестабильную работу силового агрегата;
Пружины разновесов-балансиров растянутые.
Все перечисленные неисправности проявлялись попеременно, не давая покоя владельцу «классики» Жигулей. Из-за несовершенной конструкции мощность искр на свечах постоянно падала, ухудшалась работа двигателя, увеличивался расход топлива. Новые системы БСЗ лишены таких недостатков, они отличаются прочностью и стабильным искрообразованием. Увеличилась мощность искры, так как выходное импульсное напряжение увеличилось с 16-18 кВ до 24 кВ, что способствует лучшему воспламенению топлива.
Примечание. Сначала слабым местом Отечественные бесконтактные системы считались переключателем, который быстро выходит из строя и не подлежит возврату. Но позже его доработали и надежность работы БСЗ повысилась.
Выбор комплекта электронного зажигания
Поскольку «шестерка» комплектовалась тремя разновидностями двигателей (объемом 1,3, 1,5 и 1,6 л), то комплекты БСЗ для них отличаются конструкцией трамбла. Мотор 1,3 л. (Модель ВАЗ 21063) Есть распределитель с укороченным валом, а в двигателях 1.5 и 1,6 л. (ВАЗ 21061 и 2106 соответственно) этот вал одинаково длинный. Состав комплекта электронного зажигания такой:
blot C. Каталожный номер 38.3706-01 Для силового агрегата объемом 1,3 л. или 38.37061 — для моторов 1,5 и 1,6 л .;
катушка высокого напряжения с маркировкой 27.3705;
Электронный блок управления, маркировка — 36.3734 или 3620.3734;
провода соединительные.
Внимание! Покупая бесконтактный комплект на «классику» от Жигулей, не путайте его с изделиями, предназначенными для Нивы ВАЗ 2121, большие пальцы очень похожи.А вот «Нивовская» деталь отличается техническими характеристиками и имеет маркировку: 3810.3706, 38.3706-10 или 038.3706-10. Ставить его на «шестерку» категорически не рекомендуется.
У производителей, реализующих свои комплекты зажигания на территории РФ, наибольшей популярностью у автомобилистов забраковали запчасти SOCE из города Старый Оскол. Стоит отметить, что новые свечи марки А-17ДВР, которые устанавливаются на классические вазоны с электроникой, в комплект не входят, их придется приобретать отдельно.Чтобы полностью ощутить результаты замены, рекомендуется также поставить новые высоковольтные провода, если вы не меняли их в недавнем прошлом.
Несмотря на то, что масляный насос является одним из самых надежных узлов в автомобилях ВАЗ 2106-2107, иногда он выходит из строя. Для его замены рекомендуется изучить этот материал:
Подготовка к замене БСЗ
Работы по снятию старого зажигания и установке нового не требуют никаких специальных инструментов, приспособлений или инструментов.Смотровая канава не нужна, а всю операцию можно провести на улице при хорошем дневном освещении. Достаточно иметь такой набор инструментов:
Рупорный ключ на 13 мм для откручивания крепления распределителя;
ключами на 10 и 8 мм катушка снимается;
магазин плоский и крестообразный;
passatia;
электродрель или ручная дрель со сверлом под диаметры выключателя крепления выключателя.
Совет.Для удобства выполнения работ возьмите в аренду или ознакомьтесь с длинной ручкой, которая приводится в действие храповой гайкой и используется для вращения коленчатого вала вручную.
Для начала проведем несколько этапов предварительной разборки:
Откройте капот и отсоедините минусовой вывод аккумуляторной батареи.
Снимите высоковольтные провода со свечи и накройте распределитель.
Выкручиваем свечи.
Опустите отверстие в свечном отверстии цилиндра и поверните коленчатый вал до тех пор, пока поршень не достигнет НМТ.В то же время метка на шкиве вала будет подниматься напротив самых длинных рисков, отложившихся на блоке цилиндров.
Совет. Если вы не нашли ключ под гайкой храповика, коленчатый вал можно повернуть, вращая заднее заднее колесо автомобиля. Не забудьте починить машину антиразрядными средствами, снять ручными тормозами и включить 4 или 5 передачу.
Сопоставив этикетку и подготовив новую деталь, можно приступать к основному этапу работы.
Порядок установки электронного зажигания
В первую очередь необходимо демонтировать старую систему Выполняя операции в такой последовательности:
Отключите высоковольтный провод, идущий от катушки, снимите крышку крышки и запомните положение бегун.Для удобства направление можно обозначить мелом на крышке клапанов двигателя.
Отсоедините провод и вакуумную трубку от карбюратора от распределителя проводов. Откручиваем крепежную гайку ключом на 13 мм и снимаем элемент с блока цилиндров.
Снимите штуцеры контактов высоковольтной катушки и снимите провода, запомнив, куда были подключены жилы от реле замка зажигания и тахометра.
Снимите катушку и снимите ее в сторону.
Совет. Между пятнами I. посадка Moz Блок цилиндров представляет собой прокладку, не потеряйте ее при снятии детали с автомобиля.
Путем разборки приступить к установке БСЗ, следуя следующей процедуре:
Переставить прокладку со старого трамблера на новый и снять с него крышку. Поворачивая ползунок в нужном направлении, которое вы обрисовали мелом, вставьте вал временной шкалы в гнездо и зафиксируйте гайкой.Затягивать с этим не стоит, ведь еще надо регулировать зажигание и снова отпускать гайку.
Вкрутите свечи зажигания, выставив зазор между электродами 0,8-0,9 мм. Ставим на место крышку трамблера и присоединяем высоковольтные провода, соблюдая номера цилиндров (выбит сверху на крышке).
Закрепите новую катушку на месте старой. Если контакты на нем расположены наоборот, вы сначала ослабляете фиксатор крепления, проверяете корпус на 180 ° и устанавливаете деталь на автомобиль.
Присоединить недалеко от катушечного переключателя. Снимая бачок омывателя, предварительно просверлите в лифе корпуса 2 отверстия и прикрутите блок саморезами. Обратите внимание: электронный элемент не должен стоять ниже бака, чтобы он не пролился водой в случае протечки.
Возьмите соединительные провода и подключите электронный блок, трамблер и катушку согласно (входит в комплект БСЗ). Понять это несложно: разъем от переключателя подключается к блоку распределителя, а провода — к контактам «б» и «к» катушке высокого напряжения.Не забываем и о жилах, подключенных ранее к старой катушке (в том числе от тахометра), они должны быть присоединены к новому элементу таким же образом.
Надеть штуцер мембранного узла аварийной вакуумной трубки, идущей от карбюратора. На этом установка бесконтактной системы завершена.
Ссылка. В моделях ВАЗ 2106 последних выпусков Уже сделаны отверстия, предназначенные для установки переключателя. Внимательно посмотрите на лонжерон с левой стороны (по ходу машины).
Инструкция по установке на фото
Ползунок должен стоять в таком положении перед снятием траверса, крышка траверса снимается путем освобождения двух защелок ключом на 8 и 10 нужно открутить провода от распределителя от катушки, высоковольтный провод снимается и жилы, ведущие к замку зажигания и тахометру, откручиваются, распределитель снимается с проволочного блока цилиндров, поэтому новая катушка подключается так же, как и старый выключатель. свободное место над бачком омывателя не перепутайте провода, подключение нового трамблера
Видео по установке электронной системы на «Классику»
Пуск двигателя и настройка зажигания
Если не передвинули метки при замене элементов, и проводка была подключена правильно, то сразу же запустится Sixer.Дать ей прогреться минуту, манипулируя педалью акселератора, после чего перейти к настройке зажигания. Выполняется двумя способами:
самый распространенный метод — «по слухам»;
с помощью специального прибора — стробоскопа.
Совет. Если двигатель автомобиля не завелся и при вращении стартера он не подает признаков жизни, то следует проверить правильность подключения высоковольтных проводов. Причина вторая: при установке вы повернули крышку распределителя на 180 °, из-за чего ползунок стал передавать импульс на 4-й цилиндр вместо первого и наоборот.
Регулировка зажигания «на слух» производится так:
При работающем двигателе ослабить гайку крепления аккумулятора.
Медленно поверните его по часовой стрелке и против часовой стрелки, добиваясь наиболее стабильной работы силового агрегата. Угол поворота не должен превышать 15 °.
Уловив положение четкой работы двигателя, окончательно затяните гайку трамблера.
При помощи стробоскопа угол опережения зажигания точнее не задается.Если вам удалось достать это устройство или куда-то вовремя увезти, подключите его к клеммам АКБ и высоковольтному проводу первого цилиндра. Запустите мотор и осторожно поднесите мигающую лампу к меткам на блоке. Стробоскоп поможет увидеть положение опасности, выбитой на шкиве, при работающем двигателе. Теперь можно ослабить гайку аккумулятора и повернуть корпус, чтобы добиться совмещения этого риска с последней, самой короткой отметкой.
Ремонт карбюратора несложный, если знать все тонкости процедуры:
После настройки прогрейте машину до рабочей температуры и попробуйте на ней проехать в разных режимах.Если при резком нажатии на педаль газа слышен стук поршневых пальцев, значит, вы имеете дело с детонацией, вызванной слишком ранним зажиганием. Ослабьте крепление шкалы времени и поверните ее по часовой стрелке на 1-2 °, не более. Стук должен исчезнуть.
Совет. После установки БСЗ часто случается, что обороты двигателя на холостом ходу увеличиваются из-за лучшего искрообразования. Частота оборотов винта снижается до значения 850-900 об / мин количества топлива. В карбюраторах типа «озон» больших размеров расположены справа (по ходу) внизу агрегата.В карбюраторах «Солекс» есть пластиковая ручка, которая смотрит сзади и упирается в ось заслонки. Винт «Качественный» без знания корпуса трогать нельзя!
Видео о регулировке бесконтактного зажигания
Если вы сняли трамблер и высоковольтные провода с крышки без совмещения меток, правильно вам поможет представленное зажигание. Видеосюжеты:
Работа электронной системы автомобиля С. Уличная отличается от езды на старом зажигании.Двигатель работает намного меньше и стабильнее, а чистка контактной группы уходит в прошлое. Но владельцу ВАЗ 2106 не помешает таскать датчик Холла в случае штатной поломки. Эта деталь не ремонтируется, хотя ломается довольно редко.
Владельцам карбюраторной классики, вне зависимости от того, какое у них зажигание — контактное или бесконтактное периодически, необходимо заниматься задачей регулировки зажигания. Право отрегулировать зажигание на ВАЗ-2107 легко, даже не имея опыта и навыков, можно отрегулировать его разными способами, стробоскопом, контрольным светом, просто настроить по определенным параметрам.Сегодня мы постараемся рассказать, с какими нюансами вам придется столкнуться при регулировке и что нужно знать, что бы регулировать зажигание на ВАЗ-2106 самостоятельно .
Ведь все мы знаем, что неправильно настроенное зажигание на классике может привести к таким последствиям, как топливный бак, неравномерность холостого хода, плохая тяга и т. Д.
Для того, чтобы провести зажигание на ВАЗ 2105 Нам понадобится следующий инструмент: Ключ на «13», регулятор, вольтметр или стробоскоп, свечной ключ и ключ для притирки коленвала. Выставьте зажигание на свой первый или четвертый цилиндр на свой вкус. Мы пойдем классически и выставимся первыми. Итак, обратим внимание на крышку ГРМ нашего двигателя, на шкиве коленчатого вала есть метки и контр-метка. Короткая этикетка на крышке соответствует углу наклона 10 ° вперед. Средний — 5 ° и длинный — 0 °. NMT (верхняя мертвая точка) обозначается риском на шкиве. Снимите крышку с траверсы.
Ключ поворачивает коленчатый вал до тех пор, пока метка на шкиве коленчатого вала не встанет относительно 3 меток на крышке ГРМ, что соответствует 0 °.
При этом каретка гусеницы должна располагаться напротив высоковольтного провода первого цилиндра. К проводу, идущему от траверсы на катушке зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй провод подключаем к массе. Центральную проволоку снимают с крышки траверса и тоже прислоняют к массе. Ослабляем гайку крепления корпуса триммера.
Ключ поворачивается в положение, при котором включено зажигание. Поверните корпус травера по часовой стрелке, пока не погаснет лампочка (контакты травера замкнуты).Затем медленно поверните в другую сторону, пока не загорится лампа (размыкание контактов). Кстати, вместо лампочки можно использовать свечу, чтобы носить провод прямо от катушки зажигания. В момент открытия меня спрашивают как искру. В этом положении зафиксируйте цепь траверса. Затяните гайку. А теперь проверим, насколько мы отрегулировали зажигание на нашем карбюраторе ВАЗ-2107 . Для этого заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры и трогаемся с места. Разгоняемся примерно со скоростью 45 километров в час, ломаем 4 передачу и нажимаем педаль газа.Слушаем, есть ли детонация. Должно быть, но при разгоне должно быстро исчезнуть. Если в виде детонации он остался, то возможно преждевременное возгорание. А если детонации нет вообще, то позже. Регулировка до момента до детонации, которая «самоотводится» через пару секунд после нажатия на педаль газа. Тогда можно считать, что регулировка зажигания на нашей классике завершена.
Сравнение нового 2016 Mercedes-Benz GLE Coupe и 2015 BMW X6
Визуальное сравнение Mercedes-Benz GLE с BMW X6.
С 2008 года BMW, благодаря кроссоверу X6, была мировым лидером в этом сегменте премиум автомобилей. Несмотря на мировой экономический кризис, Баварская компания с каждым годом увеличивала продажи кроссовера купе. Хороший спрос позволил компании выпустить второе поколение X6. Но теперь видимо все меняется, что казалось невозможным. Как нам кажется, в этом сегменте автомашин все только начинается, благодаря новой модели Mercedes-Benz GLE.
Наше интернет издание предлагает визуальное сравнение этих двух прямых конкурентов. Надо признаться, что когда мы выбирали фотографии для сравнения BMW X6 и GLE то часто путали новый кроссовер GLE с X6. Это лишний раз доказывает, что оба автомобиля очень сильно похожи. Конечно, компания Мерседес, проектируя свой новый внедорожник, попыталась сделать GLE с индивидуальным стилем. Но из-за особенностей стиля четырехдверного кузова купе сделать это не удалось.
Конечно, при детальном рассмотрении новинки Mercedes, видно что многие детали и элементы кузова ничего общего с конкурентом BMW не имеют. Но в целом внешность все равно получилась очень похожей на Х6.
Сравнивая две модели, надо отдать должное компании Мерседес, которая впервые выходит на рынок с таким кузовом. Но, несмотря на усилия инженеров, дизайнеров и других специалистов при визуальном сравнение кроссоверов рядом друг с другом, 2015 BMW X6 выглядит более стильной и спортивней, чем 2016 GLE Coupe, который кажется каким-то массивным. При сравнении интерьеров новых внедорожников, также имеет преимущество X6. Хотя многие любители Мерседес могут поспорить с этим мнением. Но как нам кажется, отделка салона в БМВ выглядит элегантней и более последовательной.
Тем не менее, мы не претендуем на споры о вкусах. Это субъективный вопрос. Так, что надеемся, что наши читатели выскажут свое мнение об этом в комментариях к нашей публикации.
Фото
Как они складываются?
BMW X7 произвел сильное впечатление, и не только из-за своей невероятно зияющей пасти. Как мы выяснили, трехрядный Bimmer — действительно отличный автомобиль. На нем комфортно, весело водить, и, в зависимости от того, как вы его выберете, он чертовски впечатляет. Но теперь в городе появился новый претендент: Mercedes-Benz GLS 2020 года.
Новый и полностью улучшенный Mercedes-Benz GLS дебютировал на Нью-Йоркском автосалоне 2019 года. Он не только лучше выглядит, чем его предшественник (и, возможно, X7), но он также больше и мощнее, вырабатывая колоссальные 483 лошадиные силы (360 киловатт) с максимальным запасом хода, твин-турбо 4.Оборудован 0-литровым V8.
На бумаге все это звучит многообещающе для большого Benz. Но как новичок в сравнении с испытанным X7? Взгляните на эти диаграммы.
Автомобиль
2020 Mercedes-Benz GLS
Автомобиль
2019 BMW X7
Двигатели
Turbo 3.0L I6 / Twin-Turbo 4.0L V8 Гибрид
Turbo 3.0L I6 / Twin-Turbo 4.4L V8
Мощность
362/483
335/456
Крутящий момент
369/516
330/479
Трансмиссия
9-АКПП
8-АКПП
Тип привода
Полный привод
Полный привод
По крайней мере, на бумаге Mercedes GLS более мощный из двух.С рядным шестицилиндровым двигателем начального уровня или с более мощным V8 GLS улучшает мощность X7 на 27 лошадиных сил, 39 и 37 фунт-фут крутящего момента соответственно. У него также больше передач — девятиступенчатая автоматическая коробка передач вместо восьмиступенчатой BMW. Но оба предлагают полный привод. Однако важно то, как эти два кроссовера на самом деле снижают мощность.
Автомобиль
2020 Mercedes-Benz GLS
Автомобиль
2019 BMW X7
0-60
5.9 / 5.2 секунды
5,8 / 5,2 секунды
Максимальная скорость
130 миль / ч
130 миль / ч
Коэффициент сопротивления
0,32
0,34
X7 с меньшим рядным шестицилиндровым двигателем разгоняется до 60 миль в час немного быстрее, чем GLS (5,8 секунды против 5,9). Но они идентичны более крупным V8 (5,2 секунды). Не то, чтобы кто-то был или должен дополнять свои трехрядные внедорожники, и X7, и GLS электронно ограничены до 130 миль в час (209 километров в час).Но самые важные цифры — это не производительность. Что действительно интересует покупателей в этом сегменте, так это внутренний объем и пассажирское пространство.
Автомобиль
2020 Mercedes-Benz GLS
Автомобиль
2019 BMW X7
Длина
205.2 дюймов
202.8 дюймов
Ширина
77.0 дюймов
78.7 дюймов
Высота
71.8 дюймов
71.0 дюймов
Масса
TBD
5,671 фунтов
Колесная база
123.4 дюймов
122.2 дюймов
Вместимость
7
7
Буксировка
TBD
7 500
Полезная нагрузка
TBD
1,202
Грузовместимость
TBD
11.5 / 48,6 / 90,4 кубических футов
Benz явно больше из двух кроссоверов. Хотя Mercedes не опубликовал важные данные, такие как буксировка, полезная нагрузка, внутренний объем или грузоподъемность, можно с уверенностью предположить, что GLS будет немного просторнее, чем X7. Mercedes более чем на три дюйма длиннее, чем X7 в целом, с колесной базой более чем на дюйм длиннее. Он тоже выше почти на дюйм. Единственное измерение, в котором BMW выделяется, — это ширина; X7 более чем на дюйм шире, чем GLS.
И Benz, и BMW выпускаются в шести- или семиместной конфигурации. Впервые Mercedes предлагает GLS с шестью сиденьями, вместо этого убрав второй ряд капитанских кресел. GLS также получит функцию легкого входа в третий ряд в 2020 году и третий ряд, способный перевозить пассажиров ростом до 6 футов 5 дюймов.
Нам будет любопытно посмотреть, насколько просторнее GLS по сравнению с X7, если вообще, после того, как выйдут все цифры.
,
Как работает BMW X6 ActiveHybrid
Покупка автомобиля часто связана с компромиссами. Если вам нужно что-то безопасное, что позволяет перевозить вашу семью и продукты, это часто происходит за счет спортивного управления и производительности. Или вы можете желать большей экономии топлива, но обычно это означает получение более компактного и более эффективного автомобиля. На самом деле на рынке очень мало автомобилей, которые могут предложить идеальное сочетание всего, что мы хотим.
Тем не менее, автопроизводители находят способы, позволяющие покупателям не приносить жертвы.Фактически, многие автомобили BMW подпадают под эти черты: внедорожники и седаны, которые предлагают производительность, управляемость, пространство, а в некоторых случаях даже полезны для окружающей среды. В последнее время компания сосредоточилась на создании высокотехнологичных газовых и дизельных двигателей с очень низким уровнем выбросов.
Несколько лет назад BMW неожиданно представила чрезвычайно необычную модель X6, автомобиль, стирающий границы между внедорожником, хэтчбеком и спортивным автомобилем. Длинная покатая линия крыши придает автомобилю вид спортивного купе, но он едет высоко на больших шинах, а также является высокопроизводительным внедорожником. Да, это внедорожник, но с привлекательным стилем и мощным ускорением за счет шестицилиндровых и восьмицилиндровых двигателей с турбонаддувом. В то же время X6 может похвастаться значительным объемом грузового пространства.
Немецкий автопроизводитель даже выпускает хорошо настроенную версию под названием X6 M с 555-сильным двигателем V8, который так же быстр, как спортивный седан M3 последнего поколения [источник: Wert].
Тем не менее, все это удовольствие, стиль и практичность достигаются за счет одного: экономии топлива.В то время как обычный X6 с двигателем V8 получает около 12 миль на галлон (5,1 км на литр) в городе и всего 18 миль на галлон (7,7 км на литр) на шоссе; высокопроизводительная версия M, вероятно, будет еще хуже.
Но что, если так не должно быть? Ты можешь съесть свой торт и тоже? BMW так думает, и поэтому они построили концепт-кар BMW X6 ActiveHybrid.
Гибриды используют бензиновые или дизельные двигатели в сочетании с электродвигателем для повышения экономии топлива и снижения выбросов. Эта технология находит применение в различных типах транспортных средств, включая большие и быстрые.
В этой статье мы рассмотрим гибридную версию внедорожника BMW с необычными характеристиками и покажем, как передовые технологии помогут X6 ActiveHybrid достичь большей экономии топлива по сравнению со стандартной версией — и создать то, что BMW называет «эффективной динамикой».
,
BMW сокращает 6000 рабочих мест и тормозит альянс беспилотных автомобилей Mercedes из-за удара COVID-19
Последний
Список наблюдения
Рынки
Инвестиции
Barron’s
Личные финансы
Эконом
Выход на пенсию
Коронавирус
Видеоцентр
Комментарий
Больше
Настройки учетной записи
Войти
Зарегистрироваться
Рекламное объявление Рекламное объявление
Домой
Последние новости
Список
рынки
УниверситетS. Markets
Канада
Европа и Ближний Восток
Азия
Развивающиеся рынки
Латинская Америка
Рыночные данные
инвестирование
Баррон
Лучшие новые идеи
Запасы
ВИС
Паевые инвестиционные фонды
биржевые индексные фонды
Параметры
облигации
товаров
валюты
Cryptocurrencies
фьючерсы
Центр финансовых консультантов
конопля
Баррон
Экономика и Политика
Коронавирус
Отчет Капитолия
Трамп сегодня
Выборы 2020
Федеральная резервная система
Экономический отчет
Рекс Наттинг
Brexit
УниверситетS. Экономический календарь
Личные финансы
Лучшие новые идеи в области здравоохранения
The Moneyist
Подарки, которые окупаются
Расходы и сбережения
Выход на пенсию
налоги
Кредитные карты
Карьера
Путешествовать
Недвижимость
Объявления о недвижимости
Семейные финансы
Любовь и деньги
Moneyish
Выход на пенсию
Лучшие новые идеи на пенсии
Планирование недвижимости
ПОЖАР
налоги
Социальное обеспечение
Недвижимость
Пенсионный план
Где мне выйти на пенсию?
Виртуальная фондовая биржа
видео
SectorWatch
The Moneyist
Приступаем к работе с
.
BMW X6 2020 Цена, Акция Август, характеристики и обзоры
Mercedes gle coupe и bmw x6: сравнительный тест-драйв | Ремонт авто
Рубрика: X6
Опубликовано 22. 11.2018 ·
Комментарии: Комментарии к записи Mercedes gle coupe и bmw x6: сравнительный тест-драйв отключены ·
На чтение: 4 мин
Drag Race: BMW X6 M vs Mercedes-AMG GLE63 S Coupe
Крутящий момент этого мотора на порядок выше, чем у дизельного — Нм.
Новый мерседес похожий на x6. Салон наполнен духом Mercedes: усовершенствованный руль, четко прорисованная центральная консоль,…
Она укомплектовывается 5,5-литровым двигателем на лошадиных сил. Если сказать больше — то это противоположности.
Но если вы соберётесь в путешествие на Х6, вы должны заранее оптимизировать свой багаж, поскольку объем багажника в Х6 существенно меньше чем в GLE Coupe. И это более крупный кузов, чем у пресловутой БМВ Х6. Многие критики говорят, что экстерьер этой модели является собирательным обликом всех последних новинок, выпущенных штутгартским концерном.
Но БМВ это компенсирует особыми чувствами, которые дарит машина на дороге. Но если вы соберётесь в путешествие на Х6, вы должны заранее оптимизировать свой багаж, поскольку объем багажника в Х6 существенно меньше чем в GLE Coupe.
Так объем грузового пространства багажника у кроссовера BMW X6 составляет всего литров.
Мерседес похожий на X6 цена в России
Со сложенными задними сиденьями объем грузового пространства составляет литров. Это тоже неплохо, но все-таки значительно меньше чем у Мерседеса. Именно из-за разницы грузового пространства и удобства пассажиров на заднем сиденье, трудно поверить, что оба кроссовера имеют практически одинаковые размеры. С учетом удорожания топлива в нашей стране, наверное, многим нашим читателями будет интересна дизельная версия Мерседеса.
Машина, которая проходила тест-драйв, оснащена 3 литровым дизельным мотором с шестью цилиндрами, мощностью л. Несмотря на не очень большое количество лошадиных сил, все компенсируется сумасшедшим крутящим моментом, который составляет Нм. Дизель работает ровно и без всяких нареканий. Во время разгона машина не заметно переключает скорости.
В режиме «Спорт» машина становится заметно резвее. К сожалению даже в этом режиме нет чувства спортивности, которое многие ждут от такого класса машин.
Mercedes-Benz GLE Coupe vs BMW X6 vs GAZ-69
За счет двухметровой ширины, центральный пассажир не будет ущемлен в свободном пространстве. В дверных картах интегрированы динамики — отзывы отмечают хорошее качество звучания акустики. Шумоизоляция тоже радует — слышен лишь приятный рокот выхлопа при ускорении.
Шум от арок, даже на высокой скорости, минимален.
Технические характеристики Линейка силовых агрегатов включает в себя один дизельный и два бензиновых двигателя. Итак, начнем по порядку.
Это дизельный шестицилиндровый мотор с рабочим объемом 3 литра. Что примечательно, данная модификация «Мерседеса» получила маркировку , а не Дизельный мотор развивает мощность лошадиных сил.
Крутящий момент — Нм. Тяга доступна в диапазоне от 1,6 до 2,4 тысяч оборотов. Версия GLE оснащается бензиновым силовым агрегатом на шесть цилиндров. Как и в случае с дизельным мотором, они располагаются V-образно. Рабочий объем бензиновой установки — 3 литра.
Максимальная мощность — лошадиные силы. Столь высоких характеристик инженерам удалось добиться благодаря непосредственному впрыску GDI и использованию двух турбин.
Крутящий момент этого мотора на порядок выше, чем у дизельного — Нм. Причем тяга доступна практически в таком же диапазоне — от 1,8 до 4 тысяч оборотов. Однако что самое удивительное, садясь в салон Мерседеса как БМВ X6, вы начинаете понимать что попали в самый настоящий, полноценный внедорожник. Внутреннее пространство Любой владелец оказавшийся за рулём своего нового приобретения, срезу же отметит достойнейшее качество отделки внутреннего пространства, превосходную функциональность, а также иные атрибуты роскоши, которые вполне вселяют во владельца уверенность, что денежные средства потраченные на новомодный кроссовер от Мерседеса себя оправдали.
Все посадочные места во внутреннем пространстве внедорожного купе, имеют широкие возможности по принятию в себя пассажиров самой различной комплекции.
Даже сзади люди будут себя чувствовать весьма вольготно, и это несмотря на заниженную линию задней части крыши. Четыре взрослые персоны с багажом — это стандартные возможности внутреннего пространства авто.
Багажное отделение по умолчанию может предложить полезного объёма, а если уложить задние сиденья, то вместительность для багажа и вовсе достигнет громадных показателей — литров.
К сожалению, подробностей, касающихся силовых агрегатов и прочих интересных нюансов, не так и много. Эти двигатели развивают максимальную скорость в километра в час. Точно так же, как и ML, новенький кроссовер будет оснащаться полным приводом.
Интересно, что в этот раз разработчики Mercedes-Benz делали акцент на экономичность. Так что расход не должен превышать 6 литров на км по трассе и десяти — по городу. Ведь это то, в чем всегда были хороши разработчики концерна.
Многие элементы явно взяты у ML. Однако руль абсолютно новый, современный.
Новый мерседес похожий на x6
Центральную консоль также сделали другой. Её дизайнеры прорисовали максимально четко. А ещё было решено изменить экран мультимедийной системы. Он стал шире, ярче и функциональнее. О материалах говорить не приходится — качества налицо, удобные кресла, комфортный салон, эргономика на высоте. В общем, все в лучших штутгартских традициях.
| Автомобиль мечты
В дверных картах интегрированы динамики — отзывы отмечают хорошее качество звучания акустики. Шумоизоляция тоже радует — слышен лишь приятный рокот выхлопа при ускорении. Шум от арок, даже на новый мерседес х6 скорости, минимален. Технические характеристики Линейка силовых агрегатов включает в себя один дизельный и два бензиновых двигателя.
Новый Мерседес GLE Coupe оказался дороже BMW X6
Итак, начнем по порядку. Это дизельный шестицилиндровый мотор с рабочим объемом 3 литра.
Что примечательно, данная модификация «Мерседеса» получила маркировкуа не Дизельный мотор развивает мощность лошадиных сил. Крутящий момент — Нм. Тяга доступна в диапазоне от 1,6 до 2,4 тысяч оборотов. Версия GLE оснащается бензиновым силовым агрегатом на шесть цилиндров. новый мерседес х6
«Мерседес», похожий на БМВ Х6. Название, характеристики, описание и отзывы
Как и в случае с дизельным мотором, они располагаются V-образно. Рабочий объем бензиновой установки — 3 литра.
Максимальная мощность — лошадиные силы. Столь высоких характеристик инженерам удалось добиться благодаря непосредственному впрыску GDI и использованию двух турбин. Крутящий момент этого мотора на порядок выше, чем у дизельного — Нм. Причем тяга доступна практически в таком же диапазоне — от 1,8 новый мерседес х6 4 тысяч оборотов. Следующий по списку — двигатель М Он доступен уже в АМГ-версии.
Это уже 8-цилиндровый силовой агрегат с рабочим объемом 5,46 литра. Максимальная мощность данного мотора — лошадиных сил. Крутящий момент двигателя М составляет Нм. Диапазон тяги — от 1,75 до 5,5 тысяч оборотов. Агрегат оснащен системой GDI и двумя турбинами.
Рессорная новый мерседес х6 сделана таким образом, новый мерседес х6 авто легко адаптируется к различным дорожным условиям.
Автоуправление также на высоте, поэтому легкий вход в повороты на высоких скоростях. Автомобиль получился небольшим: Все версии полноприводные.
Бензиновые аналоги — мощность в лошадки и крутящийся момент Новый мерседес х6. Сегодня сложно судить насколько правы или неправы разработчики, но первые показатели дают задел на то, что это не пиар ход, а как это бывает у Mercedes — констатация факта. Понравилась статья?
Продажи кроссовера могут начаться уже в июне года. Кроссовер построен на платформе M-Class.
Архитектура предполагает многорычажную подвеску сзади и двухрычажное решение на передней оси. В качестве опции доступна пневматическая подвеска Airmatic.
Габаритные размеры новинки — миллиметров в длину, миллиметра в ширину и миллиметров в высоту.
Сравнение BMW X6 и Mercedes-Benz GL-Class. Что лучше?
Двигатель и трансмиссия
Количество цилиндров
6
Количество цилиндров
6
Клапанов на цилиндр
4
Клапанов на цилиндр
4
Коэффициент сжатия
16.5
Коэффициент сжатия
15.5
Ход поршня
90 мм
Ход поршня
92 мм
Расположение двигателя
Спереди, продольно
Расположение двигателя
Спереди, продольно
Расположение цилиндров
Рядное
Расположение цилиндров
V-образное
Диаметр цилиндра
84 мм
Диаметр цилиндра
83 мм
Количество передач (автоматическая трансмиссия)
8 Steptronic
Количество передач (автоматическая трансмиссия)
7G-TRONIC PLUS
Производительность
Мощность двигателя
340 л.с. при 4400 об/мин
Мощность двигателя
258 л.с. при 3600 об/мин
Крутящий момент
700 Нм при 1750-2250 об/мин
Крутящий момент
620 Нм при 1600-2400 об/мин
Ускорение от 0 до 60 м/ч
5.5 с
Ускорение от 0 до 60 м/ч
7.9 с
Максимальная скорость
245 км/ч
Максимальная скорость
220 км/ч
Объем двигателя
2993 см3
Объем двигателя
2987 см3
Разгон от 0 до 100 км/ч
5.5 с
Разгон от 0 до 100 км/ч
7.9 с
Расход топлива
Объем топливного бака
80 л
Объем топливного бака
100 л
Подача топлива
Дизель Commonrail
Подача топлива
Дизель Commonrail
Выбросы
Выбросы CO2
153 г/км (246 г/милю)
Выбросы CO2
192 г/км (309 г/милю)
Европейский стандарт выхлопных газов
Евро 6d
Европейский стандарт выхлопных газов
Евро 6
Вес и обьемы
Вместимость багажника со сложенными сидениями
580 л
Вместимость багажника со сложенными сидениями
680 л
Вместимость багажника с разложенными сидениями
1530 л
Вместимость багажника с разложенными сидениями
2300 л
Максимальная разрешенная масса
2950 кг
Максимальная разрешенная масса
3250 кг
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов
750 кг
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов
750 кг
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами
3500 кг
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами
3500 кг
Количество мест
5
Количество мест
7
Другое
Радиус разворота
12.6 м
Радиус разворота
12.4 м
Ширина включая зеркала
2212 мм
Ширина включая зеркала
2141 мм
Габариты
Колесная база
2975 мм
Колесная база
3075 мм
Шасси и колеса
Размер шин
265/50 R19 110W XL
Размер шин
265/60 R18
Колея передних колес
1678 мм
Колея передних колес
1655 мм
Колея задних колес
1688 мм
Колея задних колес
1675 мм
Представлен «заряженный» Mercedes-AMG GLE 63 Coupe — Авторевю
Фото:
компания Daimler AG
Новое семейство купеобразных кроссоверов Mercedes-Benz GLE представлено полгода назад, однако с дебютом самых злых AMG-версий компания решила повременить. Сначала дебютировал «обычный» Mercedes-AMG GLE 63, а теперь пришло время версии Coupe, которая станет конкурировать с новыми BMW X6 M и Audi RS Q8. Впрочем, отличий от исходной машины не так много: технически GLE с разными типами кузова практически идентичны.
Под капотом расположен битурбомотор V8 4.0 модели M177, знакомый по многим другим AMG-моделям. У базовой версии AMG GLE 63 Coupe он выдает 571 л.с. и 750 Нм, а на модификации GLE 63 S Coupe — 612 л.с. и 850 Нм. До «сотни» такие кроссоверы разгоняются за 4,0 и 3,8 с соответственно, а «максималка» ограничена на отметке 250 км/ч у стандартной модификации и 280 км/ч у «эски». Впрочем, и на базовой версии при заказе пакета AMG Driver’s Package отсечка может быть сдвинута до тех же 280 км/ч.
Мотор дополнен гибридной системой EQ Boost, которая представляет собой расположенный на «хвосте» коленвала стартер-генератор, работающий от 48-вольтовой электросистемы. Эта надстройка выдает дополнительные 22 л.с. и 250 Нм, помогает в первые секунды разгона, а также может быстро запускать бензиновый двигатель в рамках системы старт-стоп. Трансмиссия, разумеется, тоже перенесена с «обычных» GLE 63 в первозданном виде: она включает девятиступенчатый «автомат» AMG Speedshift TCT 9G с гидротрансформатором и полный привод 4Matic+ с постоянным задним приводом и многодисковой муфтой подключения передней оси.
Все кроссоверы штатно оснащены пневмоподвеской AMG Ride Control+, которая позволяет изменять дорожный просвет, а за доплату доступно шасси AMG Active Ride Control, уменьшающее крены. Внешне от стандартных GLE Coupe новые версии можно отличить по решетке радиатора с вертикальными прутьями, увеличенным воздухозаборникам и выхлопным патрубкам, а также по легкосплавным колесам диаметром 21 или 22 дюйма (в зависимости от версии). Информации о российских ценах пока нет, они станут известны ближе к началу поставок первых машин.
Audi Q8 против BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe
Audi Q8, BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe: А какой кроссовер нравится вам?
Несмотря на то, что с самого начала конструкция кроссоверов купе была спорной и многим не нравилась (кто не помнит первыми внедорожники выпустила компания BMW представив модель Х6) статистика мировых продаж однозначно указывает, что кроссоверы-купе оказались, вопреки здравому смыслу, весьма и весьма популярны. Именно поэтому после того как компания BMW пропахала и избороздила непаханое поле вдоль и поперек в этот сегмент потянулись и другие компании.
Так, несколько лет назад компания Mercedes, обнаглев, в наглую представила внешний клон популярной Х6, показав публике внедорожник GLE Coupe. И вот теперь в этом сегменте появился еще один игрок. Речь идет о официально представленном внедорожнике Audi Q8, который решил потеснить Х6 и GLE на рынке.
Как мы уже писали новый внедорожник Audi Q8 внешне получился почти как концепт кар Q8 Sport Concept, представленный на автосалоне в Детройте в 2017 году. Итак, раз в сети появились официальные фотографии нового внедорожника-купе Audi Q8, настало время визуально сравнить его с уже выпускаемыми сегодня автомобилями Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6.
Давайте начнем наше сравнение с «Бумера». Напомним, что впервые модель Х6 была выпущена в 2008 году, который был основан на базе кроссовера Х5 в кузове Е70. Именно тогда на Баварский автобренд обрушилась критика по поводу странной внешности внедорожника, которая явно говорит о том, что перед нами не обычный поднятый универсал-внедорожник, а четырехдверный автомоибль-купе с высоким клиренсом.
В те годы никто не поверил, что такие автомобили будут покупать. Так что BMW рисковала, выпустив на рынок автомобиль невиданного на тот момент класса. По сути, Баварцы создали новый сегмент на рынке. И что самое удивительное вопреки прогнозам модель Х6 за короткий срок стала популярна во всем мире.
Сегодня на рынке представлено уже новое поколение Х6 (кузов F16), которое по сравнению с первой моделью имеет более динамичную внешность, благодаря своему мускулистому профилю, большим колесным аркам, большим бамперам и менее закругленным углам и краям.
Безусловно внешность нового поколения Х6 выглядит более агрессивно, что создает ощущение что автомобиль готов наброситься на любого кто встанет у него на дороге. Но с другой стороны Х6 никогда не претендовала на совершенство авто дизайна. Кстати, этот кроссовер никогда не получал каких-либо наград призов и не входил в какие-то рейтинги по дизайну и т.п. И надо признать, что реально назвать всю внешность Х6 превосходным нельзя в отличии от Х5. В особенности если речь идет о новых поколениях Х5 и Х6 чей дизайн безупречен не со всех сторон.
Mercedes же долгое время оставался в стороне от этого сегмента и просто наблюдал за своим злейшим конкурентом, выжидая, находясь в засаде как хищник. И вот недавно компания Mercedes наконец осмелилась напасть на BMW, в попытке отнять долю рынка в классе кроссоверов-купе, выпустив на рынок клон Х6. Речь идет о внедорожнике GLE Coupe (кузов С292).
Если вы внимательно посмотрите на линии кузова купе GLE то вы увидите явное сходство со стилем Х6. Обратите внимание на боковые кузовные стойки GLE Coupe, которые почти как две капли воды похожи на Х6. В итоге создается ощущение что купе GLE полный клон Х6. Например, если с этой машины снять фирменный логотип Мерседес, вы можете подумать что перед вами точный китайский клон BMW. Удивительно как компания Mercedes решила заняться копированием автомобилей у своего злейшего конкурента, которого они считают после себя как минимум вторым.
Audi Q8 игра по другим правилам
Audi решила пойти другим путем, отказавшись от явного плагиата и от «генной инженерии» по созданию автоклонов. В итоге на свет появился кроссовер купе Q8, который не похож не на Х6 не на GLE Coupe. Во-первых, инженеры и конструкторы Audi решили не использовать стиль автомобилей купе, создав немного другую форму кузова, скат крыши и совершенно другую конфигурацию боковых кузовных стоек. Во-вторых, Audi решила немного изменить представление о кроссоверах-купе, создав также, по сути, новый подвид внедорожников.
В итоге на свет появился совершенно неожиданный внедорожник, который хоть и станет наверное конкурентом Х6 и GLE, но тем не менее будет играть по другим правилам совершенно в ином классе. Но почему тогда Q8 должна обязательно занять нишу на рынке, которую делят BMW и Mercedes? Обратите внимание на скат крыши Q8 и вам сразу станет понятно, что это не продолжение модели Q7, а реальное соперничество с Х6 и GLE Coupe. Кстати, крыша нового внедорожника Q8 почти такая же, как в новом поколении VW Touareg.
Так что Audi конкретно решила сделать наступление на Х6 и GLE Coupe и попытаться отнять у этих моделей долю рынка. В итоге теперь всем надо смириться — все три внедорожника будут привязаны друг к другу и будут реально конкурировать. В том числе обратите внимание на восьмиугольную решетку радиатора Q8, агрессивные бампера, фары, необычные воздухозаборники, на красивые колесные арки и другие декоративные кузовные ставки и элементы. Как видите, внешность Q8 получилась действительно неплохой.
В целом же все три внедорожника имеют спортивный несколько агрессивный и современный внешний стиль. Также все автомобили элегантны и красивы. Но, тем не менее, вкусы у всех нас разные. Поэтому золотое время компании BMW, которая выпуская в одиночку с 2008 года модель Х6 и собирала все сливки в этом классе автомобиле, закончилось. Ведь по любому новая модель Audi отнимет у BMW клиентов, как это сделала компания Mercedes, когда начала продажу GLE Coupe.
А вам какой кроссовер больше по душе? Поделитесь с нами в комментариях и ответьте на наш опрос в начале статьи.
Интерьер
Теперь давайте сравним интерьер Q8 с Х6 и GLE Coupe. Как видите новый кроссовер Audi получил невероятную фантастическую центральную консоль и приборную панель. Весь кластер теперь оснащен тремя дисплеями высокого разрешения, создавая единое цифровое пространство. Два дисплея предназначены для информационно-развлекательной системы MMI (10,1-дюймовый экран сверху в центре консоли и один 8,6-дюймовый экран внизу). Третий дисплей представляет собой цифровую панель приборов. Размер этого экрана составляет 12,3 дюймов.
Если сравнивать дизайн интерьера Mercedes GLE Coupe то на фоне Q8 он устарел. Вот, наверное, почему Mercedes выбрал для премьеры своего кроссовера-купе GLE съемку в фильме «Мир Юрского периода», где автомобиль удирает от динозавров. Ведь по сравнению с внешним видом внутри и уровнем бортовых технологий купе GLE перед кроссовером Q8 действительно выглядит доисторическим существом. Шутка. Но доля правды в этом конечно есть.
Дело в том, что салон Mercedes GLE Coupe — не что иное, как обычный обновленный интерьер старого внедорожника Mercedes ML-класса третьего поколения, который начал выпускаться еще в 2011 году. Нет, в GLE все хорошо спроектировано и скомпоновано. Но все это уровень 2011 года. Но сегодня на дворе середина 2018. Так что если бы все три автомобиля начали бы играть в покер, то у новой Q8 и новой Х6, безусловно, на руках были бы лишние лучшие комбинации карт.
Лучше ли новая модель Audi Q8 по сравнению с BMW X6 и Mercedes GLE Coupe?
Поскольку Audi Q8 только начинает свой путь на рынке, то логика диктует нам что этот внедорожник также самый передовой по сравнению с Х6 и GLE Coupe. И с этим трудно спорить. По уровню технологий, оснащению Audi Q8 действительно впереди.
Но если начать выбирать по красоте экстерьера, то здесь можно поспорить. Во-первых, у всех нас действительно свои предпочтения в автомире. Кому-то нравится спортивный стиль, а кому-то более демократичный классический дизайн. Здесь можно спорить долго и ни к чему не прийти. И надо ли это? Может просто проще каждому из нас поделиться своим мнением, кто какой автомобиль предпочитает больше.
Источник
Х6 уже НЕ ТОТ. На что он стал похож? Обзор BMW X6 (G06) xDrive30d 2020
содержание видео
Рейтинг: 4.5; Голоса: 2Тест-драйв нового BMW X6 xDrive30d в кузове G06 от команды InfoCar. ua. Рассматриваем этот БМВ Х6 теперь, как конкурента для Mercedes-Benz GLE Coupe 2020, Porsche Cayenne Coupe и Audi Q8 50TDI. The: На офроуде х6 норм — точно не хуже конкурентов, ютуб в помощь! А что касается того, что он не такой спортивный, есть спорт подвеска — пружинная, пожёстче, но точно лучше в управляемости, опять же на ютубе есть тесты! А вот если сравнить q8 и обычный каен, то окажется, что последний тоже купэ, поскольку линия крыши у них идентичны! И я не поверю что м-тормоза, такие же как сток у мерса! Дата: 2020-05-25
Похожие видео
Комментарии и отзывы: 7
Cubas Обзору высший балл и респект. Растаскивание на цитаты продолжается! вот эти люди Как называется должность людей на заводых, которые занимаются удешевлением? и можно будет даже разочек заменить в нём двигатель! гениальная подъ бка, я считаю. И умилила секундная задержка перед словом задница, отлично сработано, Паша.
InfoCar: Качество видео ужасное? Простите, ютьюб действительно глюкнул и целый час после публикации не мог обработать высокое качество. Поэтому подписчики видели его в разрешении 360p. Если у вас до сих пор 360, обновите страницу с видео (Ctrl+F5) и выберите качество HD. Спасибо за понимание.
Роман Паша, відео топ. Але прохання звертати увагу на базову ергономіку. Наприклад ніслова про неочищуваноу зону лівого дворніка. Напхали в тачку купу асистентів а про базову ергономіку забули. Дворнік недощищає 10 см. Карл, 10см? Як так? Зимою як в сніг? Їду по приборам?
Rustam Паша, а вы реально тестировали соляру в/на Украине? Просто, за паребриком схожее мнение о качестве ДТ или бензина, но есть такой форум как оилклуб, мы там реально скидывались и тестировали ДТ. Реально в России на брендовых АЗС достойное топливо Евро-5.
Василий Странно, что внедорожные способности БМВ Х6 сравнил с Лексус РХ, потому что хоть и смысла в этом особого нет, но полный привод и контроль тяги у Х6 достойные. А вот на Лексусе РХ лучше никуда не соваться.
Руся Видео отличное, машина супер! По мне сейчас БМВ из немецкой тройки, лучшая! Сравнивал БМВ и Мерседес, БМВ однозначно красивее и едет лучше! Сейчас сам на новой БМВ! Всем удачи! Украине привет из Казахстана!
Roman Просьба к маркетологам БМВ. Сделайте закрытые пороги, чтобы штаны были чистыми. Не регулируемый наклон заднего дивана это зашквар. И да, корма в стиле двойного гамбургера, на любителя. В остальном молодцы!
От SARS и MERS к COVID-19: краткое изложение и сравнение тяжелых острых респираторных инфекций, вызванных тремя высокопатогенными коронавирусами человека | Респираторные исследования
1.
Weiss SR. Сорок лет с коронавирусами. J Exp Med. 2020; 217: e20200537.
2.
Коулман К.М., Фриман МБ. Коронавирусы: важные новые патогены человека. J Virol. 2014; 88: 5209–12.
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
3.
Исследовательская группа Coronaviridae Международного комитета по таксономии вирусов. Виды Коронавирус, связанный с тяжелым острым респираторным синдромом: классификация 2019-nCoV и присвоение ему названия SARS-CoV-2. Nat Microbiol. 2020; 5: 536–44.
4.
Meo SA, Alhowikan AM, Al-Khlaiwi T., Meo IM, Halepoto DM, Iqbal M, Usmani AM, Hajjar W., Ahmed N. Новый коронавирус 2019-nCoV: сравнение распространенности, биологических и клинических характеристик с SARS -CoV и MERS-CoV. Eur Rev Med Pharmacol Sci.2020; 24: 2012–9.
CAS
PubMed
Google Scholar
5.
Вос Л.М., Бруиндонкс Р., Зуйтофф НПА, Литтл П., Остерхеерт Дж. Дж., Брукхуизен Б.Д.Л., Ламменс С., Лоенс К., Вивен М., Батлер С.К. и др. Инфекция нижних дыхательных путей в сообществе: связь между вирусной этиологией и течением болезни. Clin Microbiol Infect. 2020; S1198-743X (20) 30168-3.
6.
Всемирная организация здравоохранения. Заявление о втором заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой нового коронавируса (2019-нКоВ).2020. https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency- комитет-относительно-вспышки-нового-коронавируса- (2019-ncov). По состоянию на 13 июля 2020 г.
7.
Всемирная организация здравоохранения. Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге для СМИ по COVID-19 — 11 марта 2020 г. -the-media-брифинг-о-covid-19% 2D% 2D-11-март-2020.По состоянию на 13 июля 2020 г.
8.
Всемирная организация здравоохранения. Отчет о ситуации с коронавирусной инфекцией 2019 (COVID-19) — 175. 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200423-sitrep-94-covid-19.pdf?sfvrsn = b8304bf0_4. По состоянию на 13 июля 2020 г.
9.
Rodriguez-Morales AJ, Cardona-Ospina JA, Gutierrez-Ocampo E, Villamizar-Pena R, Holguin-Rivera Y, Escalera-Antezana JP, Alvarado-Arnez LE, Bonilla-Aldana DK , Франко-Паредес С., Энао-Мартинес А.Ф. и др.Клинические, лабораторные и визуальные особенности COVID-19: систематический обзор и метаанализ. Travel Med Infect Dis. 2020; 34: 101623.
10.
Hui DSC, Zumla A. Тяжелый острый респираторный синдром: исторические, эпидемиологические и клинические особенности. Заражение Dis Clin N Am. 2019; 33: 869–89.
Google Scholar
11.
Всемирная организация здравоохранения. Сводка вероятных случаев атипичной пневмонии с началом болезни с 1 ноября 2002 г. по 31 июля 2003 г.2003. https://www.who.int/csr/don/2003_07_05/en/. По состоянию на 13 июля 2020 г.
12.
Leung GM, Hedley AJ, Ho LM, Chau P, Wong IO, Thach TQ, Ghani AC, Donnelly CA, Fraser C, Riley S, et al. Эпидемиология тяжелого острого респираторного синдрома во время эпидемии в Гонконге 2003 года: анализ всех 1755 пациентов. Ann Intern Med. 2004. 141: 662–73.
Всемирная организация здравоохранения. Обновленная информация о ситуации с MERS, январь 2020 г. 2020 г. http://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/mers-cov/mers-situation-update-january-2020.html. По состоянию на 13 июля 2020 г.
Чжун Н.С., Чжэн Б.Дж., Ли Ю.М., Пун XZH, Чан К.Х., Ли ПХ, Тан С.И, Чанг Q, Се Дж. П. и др. Эпидемиология и причины тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в Гуандуне, Китайская Народная Республика, в феврале 2003 г. Lancet. 2003. 362: 1353–8.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
17.
Всемирная организация здравоохранения. Обновление 96 — Тайвань, Китай: передача атипичной пневмонии прервана в районе последней вспышки. 2003. https://www.who.int/csr/don/2003_07_05/en/. По состоянию на 13 июля 2020 г.
Хиджави Б., Абдаллат М., Саяйдех А., Алькасрави С., Хаддадин А., Джаарур Н., Альшейх С., Альсанури Т.Новые коронавирусные инфекции в Иордании, апрель 2012 г .: эпидемиологические данные ретроспективного расследования. East Mediterr Health J. 2013; 19 (Приложение 1): S12–8.
PubMed
Google Scholar
20.
Всемирная организация здравоохранения. Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ) — Королевство Саудовская Аравия. 2020. https://www.who.int/csr/don/08-april-2020-mers-saudi-arabia/en/. По состоянию на 13 июля 2020 г.
21.
Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, Si HR, Zhu Y, Li B, Huang CL, et al. Вспышка пневмонии, связанная с новым коронавирусом, вероятно, происхождения летучих мышей. Природа. 2020; 579: 270–3.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
22.
Всемирная организация здравоохранения. COVID-19: Инфодемия распространяется быстрее, чем пандемия. 2020. https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/covid-19-infodemic-spreads-faster-than-pandemic/1786381.По состоянию на 13 июля 2020 г.
23.
Пеэри, NC, Шреста Н., Рахман М.С., Заки Р., Тан З., Биби С., Багбанзаде М., Агамохаммади Н., Чжан В., Хак Ю. ТОРС, MERS и новый коронавирус (COVID -19) эпидемии, новейшие и самые большие глобальные угрозы здоровью: какие уроки мы извлекли? Int J Epidemiol. 2020; 49: 717–26.
24.
Зарокостас Дж. Как бороться с инфодемией. Ланцет. 2020; 395: 676.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
25.
Гуань И, Чжэн Б.Дж., Хе YQ, Лю XL, Чжуан З.Х., Чунг С.Л., Луо С.В., Ли PH, Чжан Л.Дж., Гуань Ю.Дж. и др. Выделение и характеристика вирусов, связанных с коронавирусом SARS, от животных на юге Китая. Наука. 2003. 302: 276–8.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
26.
Ван М., Ян М., Сюй Х, Лян В., Кан Б., Чжэн Б., Чен Х, Чжэн Х, Сюй Й, Чжан Э и др. Заражение SARS-CoV в ресторане от пальмовой циветты.Emerg Infect Dis. 2005; 11: 1860–5.
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
27.
Ту С, Крамери Дж., Конг Х, Чен Дж., Сунь И, Ю М., Сян Х, Ся Х, Лю С., Рен Т. и др. Антитела к коронавирусу SARS в циветтах. Emerg Infect Dis. 2004; 10: 2244–8.
Ren W, Li W, Yu M, Hao P, Zhang Y, Zhou P, Zhang S, Zhao G, Zhong Y, Wang S и др. Полноразмерные последовательности генома двух SARS-подобных коронавирусов у подковообразных летучих мышей и анализ генетической изменчивости. J Gen Virol. 2006; 87: 3355–9.
Memish ZA, Mishra N, Olival KJ, Fagbo SF, Kapoor V, Epstein JH, Alhakeem R, Durosinloun A, Al Asmari M, Islam A, et al. Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома у летучих мышей, Саудовская Аравия. Emerg Infect Dis. 2013; 19: 1819–23.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
32.
Ge XY, Li JL, Yang XL, Chmura AA, Zhu G, Epstein JH, Mazet JK, Hu B, Zhang W, Peng C и др. Выделение и характеристика коронавируса, напоминающего атипичную пневмонию летучих мышей, который использует рецептор ACE2. Природа. 2013; 503: 535–8.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
33.
Мюнстер В.Дж., Адни Д.Р., ван Дормален Н., Браун В.Р., Мязгович К.Л., Милн-Прайс С., Бушмейкер Т., Розенке Р., Скотт Д., Хокинсон А. и др. Репликация и распространение БВРС-КоВ у ямайских плодовых летучих мышей (Artibeus jamaicensis).Научный доклад 2016; 6: 21878.
Азхар Э.И., Эль-Кафрави С.А., Фаррадж С.А., Хасан А.М., Аль-Саид М.С., Хашем А.М., Мадани Т.А. Доказательства передачи коронавируса MERS от верблюда человеку. N Engl J Med.2014; 370: 2499–505.
CAS
PubMed
Google Scholar
36.
Радж В.С., Фараг Е.А., Реускен С.Б., Ламерс М.М., Па С.Д., Воерманс Дж., Смитс С.Л., Остерхаус А.Д., Аль-Мавлави Н., Аль-Ромайхи Х.Э. и др. Изоляция коронавируса MERS от верблюда-верблюда, Катар, 2014 г. Emerg Infect Dis. 2014; 20: 1339–42.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
37.
Chu DK, Poon LL, Gomaa MM, Shehata MM, Perera RA, Abu Zeid D, El Rifay AS, Siu LY, Guan Y, Webby RJ, et al.Коронавирусы MERS у верблюдов-верблюдов, Египет. Emerg Infect Dis. 2014; 20: 1049–53.
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
38.
Zhang T, Wu Q, Zhang Z. Вероятное происхождение SARS-CoV-2 у панголинов, связанного со вспышкой COVID-19. Curr Biol. 2020; 30: 1346–51.
39.
Лам Т.Т., Шум М.Х., Чжу Х.С., Тонг Ю.Г., Ни ХБ, Ляо Ю.С., Вэй В., Чунг В.Й., Ли В.Дж., Ли Л.Ф. и др. Выявление коронавирусов, связанных с SARS-CoV-2, у малайских панголинов.Природа. 2020; 583: 282–5.
40.
Сяо К., Чжай Дж., Фэн И, Чжоу Н, Чжан Х, Цзоу Дж-Дж, Ли Н, Го И, Ли Х, Шэнь Х и др. Выделение и характеристика коронавируса, подобного 2019-nCoV, от малайских ящеров. bioRxiv. 2020; 2020.2002.2017.951335.
41.
Лу Р, Чжао Х, Ли Дж, Ниу П, Ян Б., Ву Х, Ван В., Сонг Х, Хуанг Б., Чжу Н. и др. Геномная характеристика и эпидемиология нового коронавируса 2019 года: значение для происхождения вируса и связывания с рецептором. Ланцет.2020; 395: 565–74.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
42.
Цзи В., Ван В., Чжао X, Зай Дж., Ли X. Межвидовая передача недавно идентифицированного коронавируса 2019-nCoV. J Med Virol. 2020; 92: 433–40.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
43.
Qian J, Feng Y, Li J. Комментарии о «межвидовой передаче недавно идентифицированного коронавируса 2019-nCoV».J Med Virol. 2020; 10.1002 / jmv.25983.
44.
Ashour HM, Elkhatib WF, Rahman MM, Elshabrawy HA. Анализ недавнего нового коронавируса 2019 года (SARS-CoV-2) в свете прошлых вспышек коронавируса человека. Возбудители. 2020; 9: 186.
45.
Су С., Вонг Дж., Ши В., Лю Дж., Лай ACK, Чжоу Дж., Лю В., Би Й, Гао Г. Ф.. Эпидемиология, генетическая рекомбинация и патогенез коронавирусов. Trends Microbiol. 2016; 24: 490–502.
Аль-Катани AA. Коронавирус 2 тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2): возникновение, история, основные и клинические аспекты. Saudi J Biol Sci. 2020; 10.1016 / j.sjbs.2020.04.033.
48.
Yang D, Leibowitz JL.Структура и функции генома коронавируса на 3 ‘и 5’ концах. Virus Res. 2015; 206: 120–33.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
49.
Wu A, Peng Y, Huang B, Ding X, Wang X, Niu P, Meng J, Zhu Z, Zhang Z, Wang J и др. Состав генома и дивергенция нового коронавируса (2019-nCoV), происходящего из Китая. Клеточный микроб-хозяин. 2020; 27: 325–8.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
50.
Лланес А., Рестрепо С.М., Кабальеро З., Раджив С., Кеннеди М.А., Ллеонарт Р. Геномы бета-коронавируса: как геномная информация использовалась для борьбы с прошлыми вспышками и пандемией COVID-19. Int J Mol Sci. 2020; 21: 4546.
51.
Schoeman D, Fielding BC. Белок оболочки коронавируса: современные знания. Вирол Дж. 2019; 16:69.
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
52.
Ou X, Liu Y, Lei X, Li P, Mi D, Ren L, Guo L, Guo R, Chen T, Hu J и др.Характеристика спайкового гликопротеина SARS-CoV-2 при проникновении вируса и его иммунная перекрестная реактивность с SARS-CoV. Nat Commun. 2020; 11: 1620.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
53.
Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, Krüger N, Herrler T., Erichsen S, Schiergens TS, Herrler G, Wu NH, Nitsche A, et al. Вхождение клеток SARS-CoV-2 зависит от ACE2 и TMPRSS2 и блокируется клинически подтвержденным ингибитором протеазы.Клетка. 2020; 181: 271–80.
54.
Ли В., Мур М.Дж., Васильева Н., Суи Дж., Вонг С.К., Берн М.А., Сомасундаран М., Салливан Д.Л., Лузуриага К., Гриноу Т.С. и др. Ангиотензин-превращающий фермент 2 является функциональным рецептором коронавируса SARS. Природа. 2003. 426: 450–4.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
55.
Гу Дж, Кортевег С. Патология и патогенез тяжелого острого респираторного синдрома. Am J Pathol.2007; 170: 1136–47.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
56.
Лу Г, Ху Й, Ван Кью, Ци Дж, Гао Ф, Ли Й, Чжан И, Чжан В, Юань Ю, Бао Дж и др. Молекулярная основа связывания нового коронавируса человека MERS-CoV и его рецептора CD26. Природа. 2013; 500: 227–31.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
57.
Рэпп Д., Ван Н., Корбетт К.С., Голдсмит Дж. А., Шей К.Л., Абиона О., Грэм Б.С., Маклеллан Дж. С..Крио-ЭМ структура спайка 2019-нКоВ в конформации до слияния. Наука. 2020; 367: 1260–3.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
58.
Sigrist CJ, Bridge A, Le Mercier P. Потенциальная роль интегринов в проникновении в хозяйскую клетку SARS-CoV-2. Antivir Res. 2020; 177: 104759.
59.
Ван К., Чен В., Чжоу И-С, Лян Дж-Кью, Чжан З, Ду П, Гун Л., Чжан И, Цуй Х-И, Гэн Дж-Дж и др. SARS-CoV-2 проникает в клетки-хозяева новым путем: белком CD147-spike.bioRxiv. 2020; 2020.2003.2014.988345.
60.
Цуй Дж., Ли Ф, Ши З.Л. Происхождение и эволюция патогенных коронавирусов. Nat Rev Microbiol. 2019; 17: 181–92.
CAS
PubMed
Google Scholar
61.
Хоффманн М., Кляйне-Вебер Х., Пельманн С. Многоосновной сайт расщепления в спайковом белке SARS-CoV-2 имеет важное значение для инфицирования клеток легких человека. Mol Cell. 2020; 78: 779–84.
62.
Имаи Й, Куба К., Охто-Наканиши Т., Пеннингер Дж. М..Ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2) в патогенезе заболевания. Circ J. 2010; 74: 405–10.
CAS
PubMed
Google Scholar
63.
Fodoulian L, Tuberosa J, Rossier D, Landis BN, Carleton A, Rodriguez I. Рецептор SARS-CoV-2 и гены входа экспрессируются сустентакулярными клетками в обонятельном нейроэпителии человека. bioRxiv. 2020. https://doi.org/10.1101/2020.03.31.013268.
64.
Дин Й, Хэ Л., Чжан Ц., Хуанг З., Че Х, Хоу Дж., Ван Х, Шен Х, Цю Л., Ли З. и др.Распределение по органам коронавируса, связанного с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS) (SARS-CoV), у пациентов с SARS: значение для патогенеза и путей передачи вируса. J Pathol. 2004; 203: 622–30.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
65.
Видагдо В., Радж В.С., Шиппер Д., Колийн К., ван Лендерс Г., Бош Б.Дж., Бенсаид А., Сегалес Дж., Баумгартнер В., Остерхаус А. и др. Дифференциальная экспрессия рецептора коронавируса ближневосточного респираторного синдрома в верхних дыхательных путях человека и верблюдов-верблюдов.J Virol. 2016; 90: 4838–42.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
66.
Wang W, Xu Y, Gao R, Lu R, Han K, Wu G, Tan W. Обнаружение SARS-CoV-2 в различных типах клинических образцов. Джама. 2020; 323: 1843–4.
CAS
PubMed Central
Google Scholar
67.
Wu P, Hao X, EHY L, Wong JY, KSM L, Wu JT, Cowling BJ, Leung GM. Предварительная оценка в реальном времени эпидемиологических характеристик новых коронавирусных инфекций в Ухане, Китай, по состоянию на 22 января 2020 года.Euro Surveill. 2020; 25: 2000044.
68.
Sanche S, Lin YT, Xu C, Romero-Severson E, Hengartner N, Ke R. Высокая контагиозность и быстрое распространение коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома 2. Emerg Infect Dis. 2020; 26: 1470–7.
69.
Olsen SJ, Chang HL, Cheung TY, Tang AF, Fisk TL, Ooi SP, Kuo HW, Jiang DD, Chen KT, Lando J, et al. Передача тяжелого острого респираторного синдрома в самолетах. N Engl J Med. 2003; 349: 2416–22.
CAS
PubMed
Google Scholar
70.
Оттер Дж. А., Донски С., Йезли С., Даутвейт С., Гольденберг С. Д., Вебер Д. Передача коронавирусов SARS и MERS и вируса гриппа в медицинских учреждениях: возможная роль загрязнения сухой поверхности. J Hosp Infect. 2016; 92: 235–50.
CAS
PubMed
Google Scholar
71.
Yu IT, Qiu H, Tse LA, Wong TW. Тяжелый острый респираторный синдром за пределами Сямэньских садов: завершение незавершенного наследия. Clin Infect Dis. 2014; 58: 683–6.
PubMed
Google Scholar
72.
Пейрис Дж.С., Чу С.М., Ченг В.К., Чан К.С., Хунг И.Ф., Пун Л.Л., Ло К.И., Тан Б.С., Хон Т.Й., Чан С.С. и др. Клиническое прогрессирование и вирусная нагрузка при вспышке коронавирус-ассоциированной пневмонии SARS: проспективное исследование. Ланцет. 2003; 361: 1767–72.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
73.
Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, Ren R, Leung KSM, Lau EHY, Wong JY и др.Динамика ранней передачи новой пневмонии, инфицированной коронавирусом, в Ухане, Китай. N Engl J Med. 2020; 382: 1199–207.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
74.
Эглофф С., Ваулоуп-Феллоус С., Пиконе О., Мандельброт Л., Рокес П. Доказательства и возможные механизмы редкой передачи SARS-CoV-2 от матери к плоду. J Clin Virol. 2020; 128: 104447.
75.
Пан Y, Zhang D, Yang P, Poon LLM, Wang Q.Вирусная нагрузка SARS-CoV-2 в клинических образцах. Lancet Infect Dis. 2020; 20: 411–2.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
76.
Сяо Ф., Тан М., Чжэн Х, Лю И, Ли Х, Шан Х. Доказательства желудочно-кишечной инфекции SARS-CoV-2. Гастроэнтерология. 2020; 158: 1831–3.
77.
Лу CW, Лю XF, Цзя ZF. Нельзя игнорировать передачу 2019-нКоВ через глазную поверхность. Ланцет. 2020; 395: e39.
78.
То К.К., Цанг О.Т., Леунг В.С., Там А.Р., Ву Т.С., Лунг Д.К., Ип С.К., Цай Дж.П., Чан Дж.М., Чик Т.С. Временные профили вирусной нагрузки в образцах слюны задней части ротоглотки и ответы сывороточных антител во время инфекции SARS-CoV-2: наблюдательное когортное исследование. Lancet Infect Dis. 2020; 20: 565–74.
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
79.
Zhang R, Li Y, Zhang AL, Wang Y, Molina MJ. Определение воздушно-капельной передачи как основного пути распространения COVID-19.Proc Natl Acad Sci U S. A. 2020; 117: 14857–63.
Чаннаппанавар Р., Перлман С. Патогенные коронавирусные инфекции человека: причины и последствия цитокинового шторма и иммунопатология. Semin Immunopathol. 2017; 39: 529–39.
Гронеберг Д.А., Хильгенфельд Р., Забель П. Молекулярные механизмы тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). Respir Res. 2005; 6: 8.
84.
Йе Кью, Ван Б., Мао Дж. Патогенез и лечение «цитокиновой бури» при COVID-19. J Inf Secur.2020; 80: 607–13.
85.
Lau SKP, Lau CCY, Chan KH, Li CPY, Chen H, Jin DY, Chan JFW, Woo PCY, Yuen KY. Задержка индукции провоспалительных цитокинов и подавление врожденного противовирусного ответа новым коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома: последствия для патогенеза и лечения. J Gen Virol. 2013; 94: 2679–90.
CAS
PubMed
Google Scholar
86.
Цинь Ц., Чжоу Л., Ху З., Чжан С., Ян С., Тао Ю., Се Ц., Ма К., Шан К., Ван В., Тиан Д.Нарушение регуляции иммунного ответа у пациентов с COVID-19 в Ухане, Китай. Clin Infect Dis. 2020; 71: 762–8.
87.
Хуанг Ц., Ван И, Ли Х, Рен Л, Чжао Дж, Ху И, Чжан Л, Фан Г, Сю Дж, Гу Х и др. Клинические особенности пациентов, инфицированных новым коронавирусом 2019 г., в Ухане, Китай. Ланцет. 2020; 395: 497–506.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
88.
Li CK, Wu H, Yan H, Ma S, Wang L, Zhang M, Tang X, Temperton NJ, Weiss RA, Brenchley JM, et al.Т-клеточные реакции на цельный коронавирус SARS у людей. J Immunol. 2008. 181: 5490–500.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
89.
Кимура Х., Франсиско Д., Конвей М., Мартинес Ф.Д., Верчелли Д., Полверино Ф., Бильхаймер Д., Крафт М. Воспаление типа 2 модулирует ACE2 и TMPRSS2 в эпителиальных клетках дыхательных путей. J Allergy Clin Immunol. 2020; 146: 80–8.
90.
Chen LD, Zhang ZY, Wei XJ, et al. Связь между профилями цитокинов и повреждением легких при пневмонии COVID-19.Respir Res. 2020; 21: 201.
91.
Jamilloux Y, Henry T, Belot A, Viel S, Fauter M, El Jammal T, Walzer T., François B, Sève P. Должны ли мы стимулировать или подавлять иммунные реакции при COVID-19? Цитокиновые и антицитокиновые вмешательства. Autoimmun Rev.2020; 19: 102567.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
92.
Джуб Б., Виваниткит В. Новый ближневосточный респираторный синдром и почечная недостаточность. Ren Fail.2014; 36: 147.
PubMed
Google Scholar
93.
Инь Ю, Вундеринк Р.Г. MERS, SARS и другие коронавирусы как причины пневмонии. Респирология. 2018; 23: 130–7.
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
94.
Borges do Nascimento IJ, Cacic N, Abdulazeem HM, von Groote TC, Jayarajah U, Weerasekara I, Esfahani MA, Civile VT, Marusic A, Jeroncic A, et al.Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) у людей: обзорный обзор и метаанализ. J Clin Med. 2020; 9 (4): 941.
95.
Gao Y, Li T, Han M, Li X, Wu D, Xu Y, Zhu Y, Liu Y, Wang X, Wang L. Диагностическая ценность определений клинических лабораторных данных для пациентов с тяжелой формой COVID- 19. J Med Virol. 2020; 92: 791–6.
96.
Аль-Тауфик Дж. А., Хинеди К., Аббаси С., Бабикер М., Сунджи А., Эльтигани М. Гематологические, печеночные и почечные изменения функции у госпитализированных пациентов с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома.Int J Lab Hematol. 2017; 39: 272–8.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
97.
Ван Дж.Т., Шэн У.Х., Фанг СТ, Чен Ю.С., Ван Дж.Л., Ю СиДжей, Чанг СК, Ян П.К. Клинические проявления, лабораторные данные и результаты лечения больных ОРВИ. Emerg Infect Dis. 2004; 10: 818–24.
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
98.
Яннис Д., Зиогас И.А., Джанни П.Нарушения свертывания крови у пациентов, инфицированных коронавирусом: COVID-19, SARS-CoV-1, MERS-CoV и уроки прошлого. J Clin Virol. 2020; 127: 104362.
Wu Z, McGoogan JM. Характеристики и важные уроки вспышки коронавирусного заболевания 2019 г. (COVID-19) в Китае: краткое изложение отчета Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний о 72314 случаях. Джама. 2020; 10.1001 / jama.2020.2648.
102.
Сан И, Ко В., Маримуту К., Нг ОТ, Янг Б., Васу С., Чан М., Ли В.Дж.М., Де П.П., Баркхэм Т. и др. Эпидемиологические и клинические предикторы COVID-19.Clin Infect Dis. 2020; 71: 786–92.
103.
Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, Liu L, Shan H, Lei CL, Hui DSC и др. Клиническая характеристика коронавирусной болезни 2019 в Китае. N Engl J Med. 2020; 382: 1708–20.
104.
Каммингс М.Дж., Болдуин М.Р., Абрамс Д., Якобсон С.Д., Мейер Б.Дж., Балоу Е.М., Аарон Дж.Г., Клаассен Дж., Раббани Л.Е., Хасти Дж. И др. Эпидемиология, клиническое течение и исходы тяжелобольных взрослых с COVID-19 в Нью-Йорке: проспективное когортное исследование.Ланцет. 2020; 395: 1763–70.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
105.
Ричардсон С., Хирш Дж. С., Нарасимхан М., Кроуфорд Дж. М., Макгинн Т., Дэвидсон К. В., Барнаби Д. П., Беккер Л. Б., Челико Д. Д., Коэн С. Л. и др. Представлены характеристики, сопутствующие заболевания и исходы среди 5700 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в районе Нью-Йорка. Джама. 2020; 323: 2052–9.
CAS
PubMed Central
Google Scholar
106.
Lingappan K, Karmouty-Quintana H, Davies J, Akkanti B, Harting MT. Понимание возрастной разницы в COVID-19: почему дети в подавляющем большинстве щадят? Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2020; 319: L39 – l44.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
107.
Группа реагирования CDC на COVID-19. Коронавирусная болезнь 2019 у детей — США, 12 февраля — 2 апреля 2020 г. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020; 69: 422–6.
108.
Ондер Дж., Резца Дж., Брусаферро С. Уровень летальности и характеристики пациентов, умирающих в связи с COVID-19 в Италии. Джама. 2020; 10.1001 / jama.2020.4683.
109.
Zheng Z, Peng F, Xu B, Zhao J, Liu H, Peng J, Li Q, Jiang C, Zhou Y, Liu S и др. Факторы риска критических и смертельных случаев COVID-19: систематический обзор литературы и метаанализ. J Inf Secur. 2020; 81: e16 – e25.
110.
Юки К., Фуджиоги М., Куцогианнаки С. Патофизиология COVID-19: обзор.Clin Immunol. 2020; 215: 108427.
Ким Ш., Ко Дж. Х., Пак Дж. Э., Чо Си, Ха Й. Е., Кан Дж. М., Ким Й. Дж., Х. Дж., Ки С. С., Чон Б. Х. и др. Атипичные проявления инфекции БВРС-КоВ у хозяев с ослабленным иммунитетом. J Infect Chemother. 2017; 23: 769–73.
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
114.
Pung R, Chiew CJ, Young BE, Chin S, Chen MI, Clapham HE, Cook AR, Maurer-Stroh S, Toh M, Poh C., et al.Расследование трех кластеров COVID-19 в Сингапуре: значение для эпиднадзора и мер реагирования. Ланцет. 2020; 395: 1039–46.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
115.
Бёмер М.М., Бухгольц У., Корман В.М., Хох М., Кац К., Марошевич Д.В., Бём С., Вуденберг Т., Аккерманн Н., Конрад Р. и др. Расследование вспышки COVID-19 в Германии, возникшей в результате одного первичного случая, связанного с поездкой: серия случаев.Lancet Infect Dis. 2020; 20: 920–8.
116.
Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, Jones FK, Zheng Q, Meredith HR, Azman AS, Reich NG, Lessler J. Инкубационный период коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) из официально зарегистрированных подтвержденных случаев : оценка и применение. Ann Intern Med. 2020; 172: 577–82.
PubMed
Google Scholar
117.
Линтон Н.М., Кобаяши Т., Ян Й., Хаяси К., Ахметжанов А.Р., Юнг С.М., Юань Б., Киношита Р., Нишюра Х.Инкубационный период и другие эпидемиологические характеристики новых коронавирусных инфекций 2019 г. с усечением правого края: статистический анализ общедоступных данных о случаях заболевания. J Clin Med. 2020; 9: 538.
118.
He W, Yi GY, Zhu Y. Оценка основного репродуктивного числа, среднего времени инкубации, бессимптомной инфекции и летальности от COVID-19: метаанализ и анализ чувствительности. J Med Virol. 2020; 10.1002 / jmv.26041.
119.
Бэкер Дж. А., Клинкенберг Д., Валлинга Дж.Инкубационный период заражения новым коронавирусом 2019 г. (2019-nCoV) среди путешественников из Ухани, Китай, 20-28 января 2020 г. Euro Surveill. 2020; 25: 2000062.
120.
Jiang X, Rayner S, Luo MH. У SARS-CoV-2 более длительный инкубационный период, чем у SARS и MERS? J Med Virol. 2020; 92: 476–8.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
121.
Ragab D, Salah Eldin H, Taeimah M, Khattab R, Salem R.Цитокиновый шторм COVID-19; Что мы знаем до сих пор. Фронт Иммунол. 2020; 11: 1446.
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
122.
Zhang G, Zhang J, Wang B, Zhu X, Wang Q, Qiu S. Анализ клинических характеристик и лабораторных данных 95 случаев новой коронавирусной пневмонии 2019 г. в Ухане, Китай: ретроспективный анализ. Respir Res. 2020; 21: 74.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
123.
Baharoon S, Memish ZA. БВРС-КоВ как возникающее респираторное заболевание: обзор методов профилактики. Travel Med Infect Dis. 2019; 32: 101520.
124.
Гуань В.Дж., Лян У.Х., Чжао Ю., Лян Х.Р., Чен З.С., Ли Ю.М., Лю XQ, Чен Р.С., Тан К.Л., Ван Т. и др. Коморбидность и ее влияние на 1590 пациентов с COVID-19 в Китае: общенациональный анализ. Eur Respir J. 2020; 55: 2000547.
125.
Тиан И, Ронг Л., Ниан В., Хе Й. Обзорная статья: особенности желудочно-кишечного тракта при COVID-19 и возможность передачи фекалий.Алимент Pharmacol Ther. 2020; 51: 843–51.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
126.
Иаккарино Дж., Грасси Дж., Борги К., Ферри С., Сальветти М., Вольпе М. Возраст и мультиморбидность предсказывают смерть среди пациентов с COVID-19: результаты исследования SARS-RAS Итальянского общества гипертонии. Гипертония. 2020; 76: 366–72.
127.
Wilder-Smith A, Teleman MD, Heng BH, Earnest A, Ling AE, Leo YS. Бессимптомная инфекция коронавируса SARS среди медицинских работников, Сингапур.Emerg Infect Dis. 2005; 11: 1142–5.
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
128.
Леунг Г.М., Лим В.В., Хо Л.М., Лам Т.Х., Гани А.С., Доннелли, Калифорния, Фрейзер С., Райли С., Фергюсон Н.М., Андерсон Р.М., Хедли А.Дж.. Распространенность антител IgG к SARS-коронавирусу в бессимптомных или субклинических группах населения. Epidemiol Infect. 2006; 134: 211–21.
CAS
PubMed
Google Scholar
129.
Аль-Тауфик Дж. А., Готре П. Бессимптомная инфекция, вызванная коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ): масштабы и последствия для инфекционного контроля: систематический обзор. Travel Med Infect Dis. 2019; 27: 27–32.
PubMed
Google Scholar
130.
Ян И, Чанг Л., Ван Л. Лабораторные испытания SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2 (2019-nCoV): текущее состояние, проблемы и меры противодействия. Rev Med Virol. 2020; 30: e2106.
131.
Чжао Дж., Юань Ц., Ван Х, Лю В., Ляо Х, Су И, Ван Х, Юань Дж, Ли Т, Ли Дж и др. Ответы антител на SARS-CoV-2 у пациентов с новым коронавирусным заболеванием 2019. Clin Infect Dis. 2020; ciaa344.
132.
Li K, Fang Y, Li W, Pan C, Qin P, Zhong Y, Liu X, Huang M, Liao Y, Li S. Визуальная количественная оценка КТ-изображения и клиническая классификация коронавирусной болезни (COVID- 19). Eur Radiol. 2020; 30: 4407–16.
CAS
PubMed
Google Scholar
133.
Ши Х, Хань Х, Цзян Н., Цао И, Алвалид О, Гу Дж, Фань И, Чжэн С. Радиологические данные 81 пациента с пневмонией COVID-19 в Ухане, Китай: описательное исследование. Lancet Infect Dis. 2020; 20: 425–34.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
134.
Чан М.С., Чан И.Ю., Фунг К.Х., Пун Э, Ям Л.Й., Лау, Кентукки. Результаты КТ высокого разрешения у пациентов с тяжелым острым респираторным синдромом: подход, основанный на паттернах.AJR Am J Roentgenol. 2004. 182: 49–56.
PubMed
Google Scholar
135.
Wong KT, Antonio GE, Hui DS, Lee N, Yuen EH, Wu A, Leung CB, Rainer TH, Cameron P, Chung SS и др. КТ с тонкими срезами тяжелого острого респираторного синдрома: оценка 73 пациентов, подверженных заболеванию или с ним. Радиология. 2003. 228: 395–400.
CAS
PubMed
Google Scholar
136.
Ajlan AM, Ahyad RA, Jamjoom LG, Alharthy A, Madani TA. Инфекция, вызванная коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ): результаты КТ грудной клетки. AJR Am J Roentgenol. 2014; 203: 782–7.
PubMed
Google Scholar
137.
Das KM, Lee EY, Enani MA, AlJawder SE, Singh R, Bashir S, Al-Nakshbandi N, AlDossari K, Larsson SG. Корреляция КТ с исходами у 15 пациентов с острым коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома. AJR Am J Roentgenol.2015; 204: 736–42.
PubMed
Google Scholar
138.
Коэльо С., Фиск М., Мохан Д., Уилсон Ф.Дж., Браун А.П., Полки М.И., Уилкинсон И., Тал-Сингер Р., Мерфи П.С., Чериян Дж., Ганн Р.Н. Количественный анализ динамического (18) F-FDG PET / CT для измерения воспаления легких. EJNMMI Res. 2017; 7: 47.
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
139.
Цинь С, Лю Ф, Йен ТК, Лань Х. ( 18) F-FDG Результаты ПЭТ / КТ COVID-19: серия из четырех случаев с сильным подозрением. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2020; 47: 1281–6.
CAS
PubMed
Google Scholar
140.
Zhu Z, Lian X, Zeng Y, Wu W, Xu Z, Chen Y, Li J, Su X, Zeng L, Lv G. Ультразвук в месте оказания медицинской помощи — новый вариант ранней количественной оценки отека легких. Ультразвук Med Biol. 2020; 46: 1–10.
PubMed
Google Scholar
141.
Радина М., Бидерер Ж. Ультрасонография легких. Рофо. 2019; 191: 909–23.
PubMed
Google Scholar
142.
Peng QY, Wang XT, Zhang LN. Результаты ультразвукового исследования легких новой коронавирусной пневмонии во время эпидемии 2019-2020 гг. Intensive Care Med. 2020; 46: 849–50.
143.
Tan G, Lian X, Zhu Z, Wang Z, Huang F, Zhang Y, Zhao Y, He S, Wang X, Shen H, Lyu G. Использование УЗИ легких для диагностики коронавирусной болезни 2019 (COVID -19) пневмония от внебольничной пневмонии.Ультразвук Med Biol. 2020; S0301-5629 (20) 30215–5.
144.
Тиан С., Сюн Й, Лю Х, Ню Л., Го Дж, Ляо М., Сяо С.Ю. Патологическое исследование нового коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19) с помощью посмертной основной биопсии. Мод Pathol. 2020; 33: 1007–14.
145.
Тиан С., Ху В., Ниу Л., Лю Х, Сюй Х, Сяо С. Легочная патология пневмонии, вызванной новым коронавирусом (COVID-19) на ранней стадии 2019 г., у двух пациентов с раком легких. J Thorac Oncol. 2020; 15: 700–4.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
146.
Луо В., Ю Х, Гоу Дж, Ли Х, Сунь Й, Ли Дж, Лю Л. Клиническая патология критического пациента с новой коронавирусной пневмонией (COVID-19). Препринты. 2020; 2020020407.
147.
Xu Z, Shi L, Wang Y, Zhang J, Huang L, Zhang C, Liu S, Zhao P, Liu H, Zhu L, et al. Патологические данные COVID-19, связанные с острым респираторным дистресс-синдромом. Ланцет Респир Мед. 2020; 8: 420–2.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
148.
Wang CF, Xie JX, Zhao L, Fei XC, Zhang H, Tan Y, Zhou L, Liu Z, Ren Y, Yuan L, et al. Активация авеолярных макрофагов и цитокиновый шторм в патогенезе тяжелой формы COVID-19. Res Square. 2020; 11: 1229.
149.
Wichmann D, Sperhake JP, Lütgehetmann M, Steurer S, Edler C, Heinemann A, Heinrich F, Mushumba H, Kniep I., Schröder AS, et al. Результаты аутопсии и венозная тромбоэмболия у пациентов с COVID-19. Ann Intern Med. 2020; M20–2003.
150.
Николлс Дж. М., Пун Л.Л., Ли К.С., Нг В.Ф., Лай С.Т., Леунг С.Й., Чу С.М., Хуэй П.К., Мак К.Л., Лим В. и др.Патология легких с тяжелым летальным исходом острого респираторного синдрома. Ланцет. 2003; 361: 1773–8.
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
151.
Гу Дж, Гонг Э, Чжан Б, Чжэн Дж, Гао З, Чжун Й, Цзоу В., Чжан Дж, Ван С., Се З. и др. Множественная инфекция и патогенез ОРВИ. J Exp Med. 2005; 202: 415–24.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
152.
Polak SB, Van Gool IC, Cohen D, von der Thüsen JH, van Paassen J. Систематический обзор патологических данных COVID-19: хронология патофизиологии и возможные механизмы прогрессирования заболевания. Мод Pathol. 2020; 1–11.
Нг Д.Л., Аль Хосани Ф., Китинг М.К., Гербер С.И., Джонс Т.Л., Меткалф М.Г., Тонг С., Тао И., Алами Н.Н., Хейнс Л.М. и др. Клинико-патологические, иммуногистохимические и ультраструктурные данные смертельного случая коронавирусной инфекции ближневосточного респираторного синдрома в Объединенных Арабских Эмиратах, апрель 2014 г.Am J Pathol. 2016; 186: 652–8.
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
156.
Alsaad KO, Hajeer AH, Al Balwi M, Al Moaiqel M, Al Oudah N, Al Ajlan A, AlJohani S, Alsolamy S, Gmati GE, Balkhy H, et al. Гистопатология коронавирусной инфекции ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ) — клинико-патологическое и ультраструктурное исследование. Гистопатология. 2018; 72: 516–24.
PubMed
Google Scholar
157.
Чан Р.В., Хемида М.Г., Каяли Дж., Чу Д.К., Пун Л.Л., Алнаим А., Али М.А., Тао КП, Нг Х.Й., Чан М.К. и др. Тропизм и репликация коронавируса ближневосточного респираторного синдрома от верблюдов-верблюдов в дыхательных путях человека: исследование in vitro и ex vivo. Ланцет Респир Мед. 2014; 2: 813–22.
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
158.
de Wit E, Rasmussen AL, Falzarano D, Bushmaker T, Feldmann F, Brining DL, Fischer ER, Martellaro C, Okumura A, Chang J, et al.Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ) вызывает преходящую инфекцию нижних дыхательных путей у макак-резус. Proc Natl Acad Sci U S. A. 2013; 110: 16598–603.
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
159.
Сингх В.К., Мишра А., Сингх С., Кумар П., Сингх М., Джаганнатх К., Хан А. Новые стратегии профилактики и лечения для борьбы с COVID-19. Возбудители. 2020; 9: 501.
COVID-19, SARS и MERS: тесно связаны ли они?
Аннотация
Справочная информация
Новый коронавирус 2019 года (SARS-CoV-2) — это новый коронавирус человека, который распространяется с эпидемическими особенностями в Китае и других странах Азии; случаи также были зарегистрированы во всем мире.Это новое коронавирусное заболевание (COVID-19) связано с респираторным заболеванием, которое может привести к тяжелой пневмонии и остром респираторному дистресс-синдрому (ОРДС). Хотя COVID-19 связан с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS) и ближневосточным респираторным синдромом (MERS), он демонстрирует некоторые специфические патогенетические, эпидемиологические и клинические особенности, которые на сегодняшний день полностью не изучены.
Цели
Провести обзор различий в патогенезе, эпидемиологии и клинических характеристиках COVID-19, SARS и MERS.
Источники
Был проведен обзор самой последней литературы на английском языке, посвященной COVID-19, и извлеченные данные были сопоставлены с текущими научными данными об эпидемиях SARS и MERS.
Содержание
COVID-19 не сильно отличается от SARS по своим клиническим характеристикам. Однако летальность от него составляет 2,3%, что ниже, чем от SARS (9,5%), и намного ниже, чем от MERS (34,4%). Нельзя исключить возможность того, что из-за менее тяжелой клинической картины COVID-19 он может распространяться в обществе легче, чем MERS и SARS.Фактическое базовое репродуктивное число (R 0 ) COVID-19 (2,0–2,5) все еще остается спорным. Это, вероятно, немного выше, чем R 0 SARS (1,7–1,9) и выше, чем у MERS (<1). Нельзя исключать желудочно-кишечный путь передачи SARS-CoV-2, который предполагался для SARS-CoV и MERS-CoV, и он требует дальнейшего изучения.
Последствия
О COVID-19 еще предстоит узнать гораздо больше, особенно в том, что касается смертности и ее способности распространяться на уровне пандемии.Тем не менее, все уроки, которые мы извлекли в прошлом из эпидемий SARS и MERS, являются лучшим культурным оружием, с помощью которого можно противостоять этой новой глобальной угрозе.
Ключевые слова: Коронавирус, COVID-19, Новые инфекции, MERS, SARS
Введение
Новый коронавирус 2019 года (SARS-CoV-2) — это новый человеческий коронавирус, который появился в конце декабря 2019 года в Ухане. Китай. В настоящее время он распространяется с особенностями эпидемии в Китае и других странах Азии, а случаи заболевания зарегистрированы в Европе, Австралии и Северной Америке.В настоящее время (по состоянию на 8 марта 2020 г.) 105 586 подтвержденных случаев зарегистрировано в 101 стране, в общей сложности 3584 случая смерти [ 1 ].
Коронавирусная болезнь (COVID-19) — это клинический синдром, связанный с инфекцией SARS-CoV-2; для него характерен респираторный синдром различной степени тяжести, от легкого заболевания верхних дыхательных путей до тяжелой интерстициальной пневмонии и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) [ [2] , [3] , [4] ].
Хотя SARS-CoV-2 принадлежит к тому же роду Betacoronavirus , что и коронавирусы, ответственные за тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS) (SARS-CoV и MERS-CoV, соответственно), это новый вирус, по-видимому, связан с более легкими инфекциями. Более того, SARS и MERS были связаны в основном с внутрибольничным распространением, тогда как SARS-CoV-2 гораздо более широко передается в обществе [ 5 ].
В этом обзоре мы стремимся проанализировать различия в патогенезе, эпидемиологии и клинических характеристиках COVID-19, SARS и MERS.
Филогения
Анализ последовательности генома показал, что SARS-CoV-2 принадлежит к роду Betacoronavirus , который включает коронавирус, подобный SARS-летучим мышам, SARS-CoV и MERS-CoV [ 6 ].
SARS-CoV-2 обладает геномной структурой, типичной для других бета-коронавирусов. Как и другие коронавирусы, его геном содержит 14 открытых рамок считывания (ORF), кодирующих 27 белков. ORF1 и ORF2 в 5′-концевой области генома кодируют 15 неструктурных белков, важных для репликации вируса [ 7 , 8 ].3′-концевая область генома кодирует структурные белки, а именно спайковый белок (S), белок оболочки (E), мембранный белок (M) и нуклеокапсид (N), плюс восемь дополнительных белков [ 7 , 8 ].
Анализ филогенетического дерева нового коронавируса показал, что SARS-CoV-2 принадлежит вместе с SARS-CoV и коронавирусом, подобным Bat SARS, к другой ветви, отличной от MERS-CoV, и более филогенетически связан с Bat SARS-подобным коронавирусов (выделенных в Китае от подковоносов в период с 2015 по 2018 год), чем SARS-CoV (
).Это предполагает иную вирусную эволюцию, чем SARS и MERS, с участием летучих мышей в качестве диких резервуаров [ [8] , [9] , [10] , [11] , ). [12] , [13] ]. Геномное сравнение SARS и SARS-CoV-2 показало, что между SARS-CoV-2 и SARS-подобными коронавирусами есть только 380 аминокислотных замен, в основном сконцентрированных в генах неструктурных белков, в то время как в генах было обнаружено 27 мутаций. кодирует вирусный спайковый белок S, ответственный за связывание рецептора и вход в клетку [ 8 ].Эти мутации могут объяснить очевидную более низкую патогенность SARS-CoV-2 по сравнению с SARS-CoV, но необходимы дальнейшие исследования [ 9 ].
Таблица 1
Филогенетические, патогенетические и эпидемиологические характеристики SARS-CoV-2, SARS-CoV и MERS-CoV
Филогенетическое происхождение
Животное резервуар
Промежуточный хозяин скорость
R 0
SARS-CoV-2
Clade I, кластер IIa
Летучие мыши
Неизвестно
Ангиотензин-превращающий фермент 2970
3% [ 25 ]
2–2,5 [ 18 ]
SARS-CoV
Clade I, кластер IIb
Летучие мыши
Пальмовые циветты
Ангиотензин-превращающий фермент
9,5%
1,7–1,9
MERS-CoV
Clade II
Летучие мыши
Camels
Дипептидилпептидаза 4 (DPP4)
970
3 940940
Накопление доказательств, основанных на геномном анализе, предполагает, что SARS-CoV-2 имеет тот же рецептор клеток человека, ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2), SARS-CoV-2, в то время как MERS-CoV использует дипептидилпептидазу 4 (DPP4) для проникновения в клетки-хозяева. () [ 14 ].Хорошо известно, что SARS-CoV возник как патоген для человека благодаря благоприятным мутациям в рецепторсвязывающем домене (RBD) белка S, которые увеличили его патогенность за счет усиления его сродства с рецептором; поэтому предполагается, что SARS-CoV-2 вел себя аналогичным образом [ 14 ]. Однако в SARS-CoV-2 аминокислотные замены не присутствовали в RBD, который напрямую взаимодействует с человеческим рецептором ACE2 по сравнению с SARS-CoV, но шесть мутаций произошли в других регионах RBD [ 8 ].Роль таких замен на патогенность SARS-CoV-2 требует дальнейшего изучения. Анализ рецепторного сродства показывает, что SARS-CoV-2 связывает ACE2 более эффективно, чем штамм SARS-CoV 2003 года, хотя и менее эффективно, чем штамм 2002 года [ 14 ]. Более того, было предсказано, что одиночная нуклеотидная мутация в RBD SARS-CoV-2, если она произойдет, может еще больше повысить его патогенность [ 14 ].
ACE2 — это эктофермент, закрепленный на плазматической мембране клеток нескольких тканей, особенно нижних дыхательных путей, сердца, почек и желудочно-кишечного тракта [ 15 ].Инокуляция 2019 nCoV на поверхностные слои эпителиальных клеток дыхательных путей человека in vitro вызывает цитопатические эффекты и прекращение движений ресничек [ 16 ]. SARS-CoV высоко реплицируется в пневмоцитах I и II типов и в энтероцитах, а индуцированное SARS подавление рецепторов ACE2 в эпителии легких способствует патогенезу острого повреждения легких и последующего ОРДС [ 15 , 17 ]. Может ли более высокое сродство рецептора к ACE2 у SARS-CoV-2, чем у SARS-CoV, привести к более серьезному поражению легких при COVID-19, чем при SARS, требует дальнейшего исследования.
Передача
Репродуктивное число (R 0 ) новой инфекции оценивается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в диапазоне от 2 до 2,5, что выше, чем у SARS (1,7–1,9) и MERS ( <1), что свидетельствует о более высоком пандемическом потенциале SARS-CoV-2 [ [18] , [19] , [20] , [21] , [22] ]. Однако следует отметить, что в некоторых опубликованных исследованиях оценка SARS составляет 0 рандов, достигающая 4 [ 23 ].Интересно, что недавний обзор Лю и его коллег показал, что среднее репродуктивное число SARS-CoV-2 оценивается в 3,28 при среднем значении 2,79, что превышает оценки ВОЗ [ 24 ]. Тем не менее, мы приводим только данные ВОЗ, поскольку оценка 0 рэндов зависит от используемого метода оценки, а текущая оценка может быть искажена из-за недостаточности данных и короткого времени начала заболевания, как также заявляют Лю и его коллеги. .
Согласно недавнему крупному описательному исследованию, проведенному Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) с участием 44 672 человек с диагнозом COVID-19 в Китае, уровень смертности от новой коронавирусной инфекции оценивается в 2 человека.3% [ 25 ], что ниже, чем у SARS (9,5%), и намного ниже, чем у MERS (34,4%) [ 5 , 20 ]. Интересно, что по данным CCDC, уровень смертности в провинции Хубэй, где началась эпидемия, в семь раз выше, чем в других провинциях [ 25 ]. Это может быть связано с тем, что из 44 672 случаев, зарегистрированных CCDC, 10 567 случаев (14,6%) были диагностированы только клинически и исключительно в провинции Хубэй. Следовательно, нельзя исключить, что клинически диагностированные случаи имели более тяжелую клиническую картину, что увеличивало летальность [ 25 ].После изменения определения случая количество случаев увеличилось за счет включения случаев, накопленных за предыдущие недели. Возникает вопрос: регистрировались ли вообще легкие случаи? Это не мелочь, ведь включение легких случаев снизит уровень смертности. Действительно, число инфицированных за пределами Китая в настоящее время составляет 24 727, с 484 летальными исходами, уровень смертности 1,9% [ 1 ]. Интересно, что уровень летальности от новой коронавирусной инфекции увеличивается примерно до 14%, если рассматривать только госпитализированные случаи, достигая общего показателя летальности от SARS, который, по оценкам, составляет около 15% [ 26 , 27 ].
Клинические особенности
На сегодняшний день полные клинические данные, касающиеся COVID-19, представлены в англоязычной литературе по 458 случаям, из которых 415 относятся к провинции Хубэй в Китае [ [2] , [3] ] , [4] , 28 ], 17 жителей других провинций Китая [ 29 , 30 ], 25 жителей Кореи [ 31 , 32 ] и один из США [ 33 ].В
перечислены основные клинические характеристики трех наиболее значимых серий случаев COVID-19, которые сравниваются с последними доступными данными о SARS и MERS. Средний возраст заболевших COVID-19 колеблется от 49 до 57 лет (аналогично SARS и MERS), что выше у пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии; до 50% пациентов сообщили о хронических коморбидных заболеваниях в несколько меньшем проценте по сравнению с пациентами с диагнозом MERS. Наиболее частый симптом — лихорадка, за которой следует кашель, боль в горле и одышка; у всех инфицированных пациентов был хотя бы один из этих симптомов.Однако, согласно отчету CCDC, в 81% случаев симптомы были легкими, а в 1,2% — бессимптомно [ 25 ].
Таблица 2
Клинические характеристики COVID-19, SARS и MERS
COVID-19 [ [1] , [2] , ]
8
SARS [ 43 , [46] , [47] , [48] ]
MERS [ 36 , 49 , 49 , ]
Дата появления в человеческой популяции
2019
2002
2012
Абсолютное количество случаев
909 909
809
Демографические и общие характеристики,% случаев
Мужской
40–60
38–42
59.5–64
Женский
40–55
64–68
35–40
Сердечно-сосудистые заболевания
10–46
8
9,1 Заболевания легких
1-2
1-2
10,2
Диабет
10
16
18,8
9 Злокачественность
9 .5
Признаки и симптомы,% случаев
Лихорадка
81–91
99–100
81,7–98
Кашель
489 75
56,9–83
Одышка
19–31
40–42
22–72
Боль в горле
14 13
Головокружение и спутанность сознания
22
4–43
5.4
Диарея
16
23–70
19,4–26
Тошнота и рвота
6
20–35 1463
909 госпитализация,% случаев
Лейкопения
35
33,9
14
Лимфопения
35–72
54–67
54–70
12
44.8
36
Повышенные аминотрансферазы
28–35
23
11–40
Рентгенологическое исследование грудной клетки при поступлении,% случаев
909 909 909 909 909 909 909 909 909 909 909
46–54
14,3–62,6
Двусторонний инфильтрат
84–90
29–45
37,4–75
Нет результатов
4.3–30
Осложнения,% случаев
Прием в реанимационное отделение
24
23–34
53–89
респираторный дистресс-синдром
18–30
20
20–30
Острое повреждение почек
3
6,7
41–50
Смертельные случаи среди госпитализированных пациентов 109113 .6–15,7
30–40
Лабораторные данные у пациентов с диагнозом COVID-19 не сильно отличаются от пациентов с другими коронавирусными инфекциями, при этом лимфопения как наиболее частая находка вместе с низким количеством тромбоцитов снизилась уровни альбумина и повышенные уровни аминотрансфераз, лактодегидрогеназы, креатинкиназы и С-реактивного белка. Нет данных об уровнях субпопуляций лимфоцитов, но было бы интересно узнать, влияет ли вирус-ассоциированная лимфопения по-разному на субпопуляции CD4 + и CD8 +, чтобы предсказать возможное развитие наложенных друг на друга бактериальных или условно-патогенных инфекций, о которых до сих пор сообщалось в небольшом количестве. дел [ 2 ].
Радиологическое проявление COVID-19 не сильно отличается от пневмонии, связанной с двумя другими коронавирусами, даже несмотря на то, что доля случаев с двусторонним диагнозом, по-видимому, выше в случаях COVID-19. Наиболее частыми находками КТ при COVID-19 являются двусторонние легочные паренхимные матовые, консолидированные или «сумасшедшие» легочные поражения, часто округлой формы и периферического распределения [ 34 ]. Интересно, что в недавнем исследовании 167 пациентов из провинции Хубэй с подозрением на COVID-19, которым была проведена компьютерная томография грудной клетки и мазок из дыхательных путей для выявления SARS-CoV-2, пять субъектов (3%) прошли компьютерную томографию, которая явно свидетельствовала о COVID. -19, но изначально отрицательная полимеразная цепная реакция в реальном времени (ОТ-ПЦР).Эти пациенты были изолированы от предполагаемой пневмонии COVID-19, и респираторный мазок, повторенный через 2-8 дней, оказался положительным [ 35 ].
Пациенты с диагнозом COVID-19 могут иметь неблагоприятное клиническое течение с появлением одышки в течение 5 дней, ОРДС в течение 8 дней в 30% случаев и потребность в инвазивной механической вентиляции и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в 17%. и 4% случаев соответственно [ 3 ]. Эти данные согласуются с процентами SARS, в то время как клиническое течение MERS, по-видимому, характеризуется более частым развитием ARDS и необходимостью инвазивной жизнеобеспечения, особенно у пожилых пациентов и курильщиков [ 36 ].В частности, острое повреждение почек (ОПП), которое редко встречается при SARS и COVID-19, кажется своеобразным осложнением MERS. Хотя это можно объяснить прямым цитопатическим эффектом почек, вызванным вирусом, поскольку рецепторы DDP4 в значительной степени представлены в канальцах и клубочках, более вероятно, что высокий процент зарегистрированного ОПП обусловлен полиорганной недостаточностью, которая чаще встречается при БВРС. чем при других коронавирусных инфекциях [ 37 ].
Выводы
COVID-19 не сильно отличается от SARS по своим клиническим характеристикам; он кажется менее смертоносным, чем MERS, который менее тесно связан с двумя другими коронавирусом с точки зрения как филогенетических, так и патогенетических характеристик.
COVID-19 обычно имеет менее тяжелую клиническую картину, и поэтому он может распространяться в обществе более легко, чем MERS и SARS, о которых часто сообщалось в нозокомиальных условиях. Уроки, извлеченные из SARS и MERS, могли способствовать принятию более эффективных профилактических мер в медицинских учреждениях.
Каковы причины такой разной способности распространяться между этими тремя вирусами? Первая гипотеза — это другой вирусный тропизм для дыхательных путей, приводящий к более легкому, но высоконаследственному заболеванию, когда вирус реплицируется в верхних дыхательных путях, и тяжелой пневмонии с более низким потенциалом распространения, когда вирусный тропизм выше для нижних дыхательных путей. .Эта гипотеза основана на примере вирусов гриппа, а именно вирусов сезонного гриппа h2N1 и h4N2. Они предпочтительно связывают α-2,6-связанные рецепторы сиаловой кислоты верхних дыхательных путей, обычно вызывая менее тяжелое, но более трансмиссивное заболевание, чем птичий грипп H5N1 или H7N9, которые предпочтительно связывают α-2,3-связанную сиаловую кислоту в легких. альвеолы, вызывающие тяжелую пневмонию [ 38 ]. С другой стороны, SARS-CoV-2, SARS-CoV и MERS-CoV используют рецепторы, которые были обнаружены как в верхних, так и в нижних дыхательных путях.Более того, другие коронавирусы человека, такие как NL63-CoV, вызывают легкое заболевание, даже если они связываются с тем же рецептором, что и SARS-CoV-2 и SARS-CoV [ 5 ]. Таким образом, по нашему мнению, вполне вероятно, что разная доза инокулята во время заражения влияет на степень тяжести заболевания; сильное воздействие инокулята, по-видимому, связано с более сильным проникновением в нижние дыхательные пути, вызывая тяжелую пневмонию, тогда как более низкое воздействие инокулята позволяет вирусам достигать только верхних дыхательных путей, вызывая более легкую инфекцию.
Вирусная нагрузка выше в момент появления симптомов и выше в образцах из носа, чем в образцах из горла [ 39 , 40 ]. Кроме того, у пациентов, пострадавших от COVID-19, вирусная нагрузка постепенно снижается в течение нескольких дней, что отличается от модели SARS, при которой максимальное выделение регистрируется через 10 дней с момента появления симптомов [ [39] , [40] , [41] ]. Эти данные свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 может распространяться в обществе более легко, чем SARS, даже при наличии начальных легких симптомов или отсутствия симптомов.
Различия во внутренней вирулентности самих вирусов могут объяснить различную способность к распространению. БВРС-КоВ имеет более высокую смертность, но более низкую передаваемость, вероятно, потому, что он вызывает более тяжелую клиническую картину, чем COVID-19 и SARS, требуя более частой госпитализации, что снижает распространение инфекции среди населения и увеличивает внутрибольничную передачу [ 5 , 20 ]. С другой стороны, очевидная более высокая смертность от MERS может быть обусловлена тем фактом, что большая часть доступных данных о MERS была получена от госпитализированных пациентов, что подразумевает более тяжелую клиническую картину, чем внебольничные случаи [ 42 ].Эта гипотеза подкрепляется наблюдением, что, когда когорта пациентов с MERS была получена из сообщества, а не из больничных вспышек, уровень смертности снизился до 10%, как это наблюдалось в когортном исследовании, проведенном в 2015 году в Саудовской Аравии [ 42 ].
Интересно, что, несмотря на высокое вирусологическое сходство между SARS-CoV-2 и SARS-CoV, желудочно-кишечные симптомы и диарея, по-видимому, гораздо чаще встречаются при SARS, хотя доля пациентов с SARS с желудочно-кишечными симптомами варьируется в разных исследованиях от 23 % до 70% при вспышке в Торонто и в общине Гонконг, соответственно [ 41 , 43 ].Такое различие может быть связано с тем фактом, что вспышка в Гонконге, по всей видимости, возникла из-за фекального загрязнения жилого комплекса из-за неисправной канализационной системы, в то время как вспышка в Торонто была вызвана в основном внутрибольничной капельной передачей [ 41 , 43 ]. Желудочно-кишечный путь передачи также был выдвинут для БВРС-КоВ через потребление инфицированного верблюжьего молока; кроме того, передача через желудочно-кишечный тракт была продемонстрирована на животной модели через кишечные рецепторы DPP4 [ 44 ].Исходя из этого открытия, сообщение об обнаружении РНК SARS-CoV-2 в жидком стуле первого пациента в США с COVID-19 неудивительно [ 33 ]. SARS-CoV реплицируется в кишечном эпителии путем связывания с рецептором ACE2, и нельзя исключить, что SARS-CoV-2 будет вести себя таким же образом [ 17 ]. Это может способствовать гипотезе о том, что SARS-CoV-2 также может передаваться по этому маршруту; есть также доказательства того, что SARS-CoV и MERS-CoV остаются жизнеспособными в условиях окружающей среды, которые могут способствовать фекально-оральной передаче [ 45 ].В
мы предлагаем синтез того, что известно о COVID-19 на сегодняшний день и что требует дальнейшего рассмотрения.
Таблица 3
Факты и открытые вопросы о COVID-19
Факты о COVID-19
Вопросы, требующие дальнейшей оценки
• SARS-CoV-2 более филогенетически связан с SARS-CoV-2 -CoV, чем MERS-CoV
• Были обнаружены лишь незначительные различия между последовательностями генома SARS-CoV-2 и SARS-CoV
• Сродство SARS-CoV-2 к рецептору ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) выше, чем у SARS-CoV
• Уровень смертности от COVID-19 ниже, чем у SARS и MERS
• РНК SARS-CoV-2 была обнаружена в стуле инфицированных пациентов, аналогично SARS-CoV и MERS -CoV
• 1.2% случаев COVID-19 протекают бессимптомно
• COVID-19 не сильно отличается от SARS и MERS по демографическим характеристикам, лабораторным и радиологическим данным
• Клинические осложнения COVID-19 встречаются так же часто, как и SARS, но реже чем в MERS
• Вирусная нагрузка у пациентов с COVID-19 выше в момент появления симптомов и постепенно снижается в течение клинического течения болезни
• Какова роль аминокислотных замен в SARS- Связывающий домен рецептора CoV-2 с точки зрения патогенеза?
• Влияет ли более высокое сродство SARS-CoV-2, чем SARS-CoV, к рецептору ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) к респираторным осложнениям?
• Возможен ли фекально-оральный путь передачи COVID-19?
• Какова роль бессимптомных случаев COVID-19 в эпидемиологии заболевания?
• Каков фактический базовый репродуктивный номер COVID-19 (R 0 )?
• Являются ли различия в вирусной кинетике в дыхательных путях причиной различного потенциала распространения COVID-19, SARS и MERS?
В заключение, о COVID-19, особенно о его эпидемиологических особенностях, таких как смертность и способность к распространению на уровне пандемии, еще нужно знать гораздо больше.Уроки, которые мы извлекли в прошлом из эпидемий SARS и MERS, являются лучшим культурным оружием, которое у нас есть, чтобы противостоять этой новой глобальной угрозе.
COVID-19, SARS и MERS: тесно связаны ли они?
Задний план: Новый коронавирус 2019 года (SARS-CoV-2) — это новый коронавирус человека, который распространяется с эпидемическими особенностями в Китае и других странах Азии; случаи также были зарегистрированы во всем мире.Это новое коронавирусное заболевание (COVID-19) связано с респираторным заболеванием, которое может привести к тяжелой пневмонии и остром респираторному дистресс-синдрому (ОРДС). Хотя COVID-19 связан с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS) и ближневосточным респираторным синдромом (MERS), он демонстрирует некоторые специфические патогенетические, эпидемиологические и клинические особенности, которые на сегодняшний день полностью не изучены.
Цели: Сделать обзор различий в патогенезе, эпидемиологии и клинических характеристиках COVID-19, SARS и MERS.
Источники: Была проанализирована последняя литература на английском языке, посвященная COVID-19, и извлеченные данные были сопоставлены с текущими научными данными об эпидемиях SARS и MERS.
Содержание: По клиническим характеристикам COVID-19 не сильно отличается от SARS.Однако летальность от него составляет 2,3%, что ниже, чем от SARS (9,5%), и намного ниже, чем от MERS (34,4%). Нельзя исключить возможность того, что из-за менее тяжелой клинической картины COVID-19 он может распространяться в обществе легче, чем MERS и SARS. Фактическое базовое репродуктивное число (R 0 ) COVID-19 (2.0-2.5) все еще остается спорным. Вероятно, это немного выше, чем R 0 SARS (1,7–1,9) и выше, чем у MERS (<1). Нельзя исключать желудочно-кишечный путь передачи SARS-CoV-2, который предполагался для SARS-CoV и MERS-CoV, и он требует дальнейшего изучения.
Подразумеваемое: О COVID-19 еще предстоит узнать гораздо больше, особенно в том, что касается смертности и ее способности распространяться на уровне пандемии. Тем не менее, все уроки, которые мы извлекли в прошлом из эпидемий SARS и MERS, являются лучшим культурным оружием, с помощью которого можно противостоять этой новой глобальной угрозе.
% PDF-1.6
%
409 0 объект
>
эндобдж
xref
409 86
0000000016 00000 н.
0000003213 00000 н.
0000003422 00000 н.
0000003551 00000 н.
0000003587 00000 н.
0000003848 00000 н.
0000004077 00000 н.
0000004224 00000 н.
0000004409 00000 п.
0000004558 00000 н.
0000004719 00000 н.
0000004867 00000 н.
0000005033 00000 н.
0000005183 00000 п.
0000005462 00000 п.
0000006335 00000 н.
0000006372 00000 н.
0000006475 00000 н.
0000006562 00000 н.
0000006770 00000 н.
0000008406 00000 н.
0000008508 00000 н.
0000010078 00000 п.
0000011606 00000 п.
0000012791 00000 п.
0000013374 00000 п.
0000013587 00000 п.
0000015036 00000 п.
0000016837 00000 п.
0000018017 00000 п.
0000018995 00000 п.
0000020181 00000 п.
0000020394 00000 п.
0000020710 00000 п.
0000022314 00000 п.
0000022493 00000 п.
0000023012 00000 п.
0000024505 00000 п.
0000025653 00000 п.
0000025854 00000 п.
0000027501 00000 п.
0000028877 00000 п.
0000031570 00000 п.
0000039684 00000 п.
0000046280 00000 п.
0000047582 00000 п.
0000052978 00000 п.
0000053284 00000 п.
0000053470 00000 п.
0000053893 00000 п.
0000054079 00000 п.
0000054622 00000 п.
0000054752 00000 п.
0000109856 00000 п.
0000109895 00000 п.
0000110430 00000 н.
0000110546 00000 н.
0000134220 00000 н.
0000134259 00000 н.
0000135215 00000 н.
0000135268 00000 н.
0000135330 00000 н.
0000135419 00000 н.
0000135525 00000 н.
0000135588 00000 н.
0000135882 00000 н.
0000135996 00000 н.
0000136114 00000 п.
0000136257 00000 н.
0000136421 00000 н.
0000136613 00000 н.
0000136861 00000 н.
0000137019 00000 п.
0000137225 00000 н.
0000137392 00000 н.
0000137540 00000 н.
0000137678 00000 н.
0000137881 00000 н.
0000138058 00000 н.
0000138228 00000 п.
0000138408 00000 н.
0000138572 00000 н.
0000138814 00000 н.
0000138999 00000 н.
0000139216 00000 н.
0000002016 00000 н.
трейлер
] / Назад1 >>
startxref
0
%% EOF
494 0 объект
> поток
h ޔ T} L [U? セ RkZ @ (md4, V څ # s`H} 3Q LqQ> Xʶ2%, 8) (ȢCjd% La`3Y
SARS и MERS
SARS впервые был обнаружен в провинции Гуандун, Китай, в ноябре. 2002 г.Затем в начале 2003 года он чрезвычайно быстро распространился на другие регионы Китая, Гонконга, Вьетнама, Сингапура, Тайваня и Торонто, Канада.
SARS характеризуется тяжелыми симптомами, напоминающими пневмонию, которые могут привести к летальному исходу. SARS-CoV передавался от человека к человеку в основном через респираторные капли, образующиеся при чихании или кашле человека, а также при прямом контакте с поверхностью, загрязненной инфицированными респираторными каплями.
Всего было зарегистрировано более 8000 человек, инфицированных SARS-CoV, и более 800 умерли.
Глобальный научный ответ на атипичную пневмонию был беспрецедентным. Через несколько недель после первого сообщения о респираторном заболевании был идентифицирован агент, вызывающий заболевание, были разработаны диагностические тесты и был секвенирован весь геном вируса.
Эпидемиологи собрали доказательства того, что первые инфицированные люди контактировали с дикими животными на рынках провинции Гуандун в Китае. Вполне вероятно, что эти люди были инфицированы при прямом контакте с инфицированными животными, особенно с пальмовыми циветтами, у которых были очень близкородственные коронавирусы.Считается, что вирус мутировал, чтобы адаптироваться к своему хозяину-человеку, и, следовательно, передача от человека к человеку стала более эффективной, что вызвало эпидемию атипичной пневмонии.
К счастью, вспышка атипичной пневмонии была недолгой, и меры общественного здравоохранения и скоординированные ответные меры оказались эффективными в предотвращении дальнейшего распространения болезни.
До недавнего времени SARS-CoV был единственным представителем семейства коронавирусов, вызывающим смерть или тяжелые респираторные заболевания у людей.Другие ранее известные вирусы этой группы вызывают легкие инфекции верхних дыхательных путей у людей и связаны с респираторными, желудочно-кишечными и неврологическими заболеваниями у животных.
Одна из причин того, что SARS-CoV мог быть более смертоносным, чем другие коронавирусы, заключается в том, что он, по-видимому, влияет на ферментную систему человека, которая имеет решающее значение для регулирования баланса жидкости в организме. Следовательно, вирус может нарушить нормальное функционирование легких, блокируя эту ферментную систему и позволяя жидкости просачиваться в воздушные мешочки легких, что приводит к тяжелому респираторному заболеванию.
Клинический спектр инфекции БВРС-КоВ варьируется от отсутствия симптомов (бессимптомный) или легких респираторных симптомов до тяжелого острого респираторного заболевания и смерти. Типичными проявлениями болезни БВРС-КоВ являются лихорадка, кашель и одышка. Пневмония встречается часто, но не всегда. Сообщалось также о желудочно-кишечных симптомах, включая диарею. Тяжелое заболевание может вызвать дыхательную недостаточность, требующую искусственной вентиляции легких и поддержки в отделении интенсивной терапии.Вирус, по-видимому, вызывает более тяжелые заболевания у пожилых людей, людей с ослабленной иммунной системой и людей с хроническими заболеваниями, такими как почечная недостаточность, рак, хронические заболевания легких и диабет.
Примерно 35% пациентов с MERS умерли, но это может быть завышенной оценкой истинного уровня смертности, так как легкие случаи MERS могут быть пропущены существующими системами эпиднадзора, и до тех пор, пока о болезни не станет больше, учитываются только показатели летальности. среди лабораторно подтвержденных случаев.
Источник вируса
MERS-CoV — это зоонозный вирус, что означает, что это вирус, который передается между животными и людьми. Исследования показали, что люди заражаются через прямой или косвенный контакт с инфицированными верблюдами-верблюдами. БВРС-КоВ был обнаружен у дромадеров в нескольких странах Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.
Происхождение вируса до конца не изучено, но, согласно анализу геномов различных вирусов, считается, что он, возможно, произошел от летучих мышей и был передан верблюдам когда-то в далеком прошлом.
Трансмиссия
Передача от человека к человеку: Путь передачи от животных к человеку до конца не изучен, но верблюды-верблюды являются основным резервуаром-хозяином БВРС-КоВ и животным источником инфекции у людей. Штаммы БВРС-КоВ, идентичные человеческим, были изолированы от дромадеров в нескольких странах, включая Египет, Оман, Катар и Саудовскую Аравию.
Передача от человека к человеку: вирус не передается легко от человека к человеку, если нет тесного контакта, например, при оказании незащищенной помощи инфицированному пациенту.Были кластеры случаев в медицинских учреждениях, где, по-видимому, имела место передача от человека к человеку, особенно когда методы профилактики и контроля инфекций неадекватны или неуместны. Передача от человека к человеку на сегодняшний день ограничена и выявляется среди членов семьи, пациентов и медицинских работников. Хотя большинство случаев БВРС произошло в медицинских учреждениях, до сих пор не было зарегистрировано устойчивой передачи вируса от человека человеку нигде в мире.
С 2012 года 27 стран сообщили о случаях MERS, включая Алжир, Австрию, Бахрейн, Китай, Египет, Францию, Германию, Грецию, Исламскую Республику Иран, Италию, Иорданию, Кувейт, Ливан, Малайзию, Нидерланды, Оман, Филиппины, Катар. , Республика Корея, Королевство Саудовская Аравия, Таиланд, Тунис, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США и Йемен.
Примерно 80% случаев заболевания людей зарегистрировано в Саудовской Аравии. Что мы знаем, так это то, что люди заражаются там через незащищенный контакт с инфицированными верблюдами-верблюдами или инфицированными людьми.Случаи, выявленные за пределами Ближнего Востока, обычно связаны с путешествующими людьми, которые заразились на Ближнем Востоке, а затем отправились в районы за пределами Ближнего Востока. В редких случаях вспышки заболевания происходили за пределами Ближнего Востока.
Профилактика и лечение
В настоящее время нет вакцины или специфического лечения, однако несколько специфических вакцин и методов лечения БВРС-КоВ находятся в стадии разработки. Поддерживающее лечение зависит от клинического состояния пациента.
В качестве общей меры предосторожности любой, кто посещает фермы, рынки, сараи или другие места, где присутствуют верблюды-верблюды и другие животные, должен соблюдать общие меры гигиены, включая регулярное мытье рук до и после прикосновения к животным, и должен избегать контакта с больными животными.
Употребление сырых или недоваренных продуктов животного происхождения, включая молоко и мясо, сопряжено с высоким риском заражения различными организмами, которые могут вызывать заболевания у людей. Продукты животного происхождения, обработанные надлежащим образом путем варки или пастеризации, безопасны для употребления, но с ними также следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного заражения сырыми продуктами. Мясо верблюда и верблюжье молоко — это питательные продукты, которые можно продолжать употреблять после пастеризации, приготовления пищи или других термических обработок.
До тех пор, пока о БВРС-КоВ не будет больше известно, люди с диабетом, почечной недостаточностью, хроническими заболеваниями легких и люди с ослабленным иммунитетом считаются подверженными высокому риску тяжелого заболевания, вызванного инфекцией БВРС-КоВ. Эти люди должны избегать контакта с верблюдами, употребления сырого верблюжьего молока или верблюжьей мочи, а также употребления в пищу неправильно приготовленного мяса.
Лечебно-профилактические учреждения
Передача вируса произошла в медицинских учреждениях нескольких стран, в том числе от пациентов к поставщикам медицинских услуг и между пациентами в медицинских учреждениях до того, как был диагностирован БВРС-КоВ.Не всегда возможно выявить пациентов с БВРС-КоВ на ранней стадии или без тестирования, поскольку симптомы и другие клинические признаки могут быть неспецифическими.
Меры профилактики и контроля инфекций имеют решающее значение для предотвращения возможного распространения БВРС-КоВ в медицинских учреждениях. Учреждения, оказывающие помощь пациентам с подозрением или подтверждением инфицирования БВРС-КоВ, должны принимать соответствующие меры для снижения риска передачи вируса от инфицированного пациента другим пациентам, медицинским работникам или посетителям.Медицинские работники должны быть обучены и обучены профилактике инфекций и борьбе с ними и должны регулярно обновлять эти навыки.
Путешествия
ВОЗ не рекомендует применять какие-либо ограничения на поездки или торговлю или проверки на въезд в связи с БВРС-КоВ.
Ответ ВОЗ
ВОЗ работает со специалистами в области общественного здравоохранения, ветеринарными специалистами, клиницистами и учеными в затронутых и подверженных риску странах и на международном уровне в целях сбора и обмена научными данными, чтобы лучше понять вирус и вызываемое им заболевание, а также определить приоритеты ответных мер на вспышки, стратегии лечения, и подходы к клиническому ведению.ВОЗ также работает с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ) и национальными правительствами над разработкой профилактических стратегий общественного здравоохранения для борьбы с вирусом.
Вместе с затронутыми странами и международными техническими партнерами и сетями ВОЗ координирует глобальные ответные меры здравоохранения на БВРС, включая: предоставление обновленной информации о ситуации; проведение оценок рисков и совместных расследований с национальными властями; созыв научных встреч; и разработка руководств и обучения для органов здравоохранения и технических агентств здравоохранения по рекомендациям по временному эпиднадзору, лабораторному тестированию случаев, профилактике инфекций и борьбе с ними, а также клиническому ведению.
Генеральный директор созвал Комитет по чрезвычайной ситуации в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), чтобы сообщить, является ли это событие чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ), и о мерах в области общественного здравоохранения, которые следует принять. Комитет встречался несколько раз с тех пор, как болезнь была впервые выявлена. ВОЗ призывает все государства-члены усилить надзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ) и внимательно изучить любые необычные схемы случаев ТОРИ или пневмонии.
Странам, независимо от того, регистрировались ли в них случаи инфицирования MERS или нет, следует сохранять высокий уровень бдительности, особенно в тех странах, где много путешественников или рабочих-мигрантов, возвращающихся с Ближнего Востока. В этих странах следует продолжать усиление эпиднадзора в соответствии с руководящими принципами ВОЗ, наряду с процедурами профилактики и контроля инфекций в медицинских учреждениях.