Замена масла — самая частая сервисная операция в автомобиле.
Большинство автомобилистов делают это несколько раз в году. Как выбирать масло и как часто его менять, мы уже писали в отдельном материале. Эта статья — только о процедуре замены масла и масляного фильтра. Она пригодится не только тем, кто хочет сделать это сам, но и тем, кто не хочет быть обманутым в плохом автосервисе.
Вы узнаете
Как могут менять масло в двигателе
Какие бывают масляные фильтры
Что нужно, чтобы поменять масло
Как менять масло
Что можно сломать при замене масла и как этого избежать
Для замены масла нужно минимальное количество инструмента. Но для удобства в автосервисах есть специальные приспособления. На фото — станция для сбора отработавшего масла. Источник: Varavin88 / Shutterstock
Как могут менять масло в двигателе
Есть две технологии, по которым меняют масло в ДВС.
Классическая — самая стандартная и популярная процедура. Официальные дилеры обычно делают именно так. Масло сливают через отверстие в поддоне картера двигателя, для этого из него выкручивают специальную сливную пробку. Отработку — так называют масло, которое слили, — собирают в особую емкость и утилизируют. Когда все старое масло стекло — меняют фильтр, закручивают пробку и заливают новое. Если фильтр расположен ближе верхней части двигателя, его откручивают перед тем, как слить масло.
Сливное отверстие — в нижней точке поддона, но какая-то часть старого масла все равно остается в двигателе. Такого масла очень мало, и оно быстро смешивается с новым. Источник: BELL KA PANG / Shutterstock
Экспресс-замена, она же аппаратная замена. Главное отличие — в способе удаления старого масла из двигателя. У большинства двигателей есть специальный щуп для контроля уровня масла. Конец этого щупа достигает поддона двигателя. При экспресс-замене вместо масляного щупа вставляют тонкую трубку и откачивают отработанное масло с помощью вакуумного насоса. Это быстрее, чем вывешивать машину на подъемнике, откручивать защиту двигателя и откручивать пробку — для экспресс-замены машину не нужно поднимать.
Многие автовладельцы считают, что при экспресс-замене в моторе может остаться больше грязного масла, но это заблуждение. Все зависит от конструкции и высоты расположения пробки. У некоторых машин при классической замене старого масла остается чуть больше, чем при экспресс-замене.
Какие бывают масляные фильтры
В металлическом корпусе. Фильтрующий элемент, обычно это бумага, упакован в железный цилиндр. Такой фильтр не требует отдельного отсека или корпуса: его просто прикручивают к двигателю в нужном месте.
Еще в него встроен перепускной клапан. Он срабатывает, когда фильтр забивается или когда масло густеет — например, на морозе. Клапан не позволяет маслу создать слишком большое давление в фильтре и пропускает его в обход, без очистки.
Старый и новый масляные фильтры в металлическом корпусе. В зависимости от производителя конструкция может отличаться. Источник: Dmitry-Arhangel 29 / Shutterstock
Бескорпусной: это когда фильтр — просто бумажный фильтрующий элемент. Такой сложнее менять: требуется специальная часть двигателя — корпус фильтра. В него же может быть встроен перепускной клапан.
Фильтры между машинами не взаимозаменяемы: если на сервисе или в каталоге предлагают корпусной, то его и нужно покупать. Это же справедливо для бескорпусного фильтра.
Корпусом для бумажного фильтра служит специальная запчасть в автомобиле. В нее устанавливают «голый» фильтр и плотно закрывают крышкой. Источник: Travelpixs / Shutterstock
Что нужно, чтобы поменять масло
Масло в определенном объеме. Часто производители автомобилей указывают два разных параметра — объем для полного заполнения нового мотора и объем для замены масла. Слить или откачать абсолютно все масло из двигателя, если не разобрать его, невозможно: ориентируйтесь на объем «для замены». Округляйте объем в большую сторону. Если в документации указано залить при замене 4,2 л масла, то придется купить 5 л. Купить только 4 л и залить чуть меньше нельзя, двигатель может пострадать.
Особенно важно тщательно выбрать масло и купить его в проверенном магазине или сервисе. Моторное масло очень часто подделывают. Производители вводят особую маркировку на канистрах, указывают серийные номера и добавляют другую защиту от подделок. Но помогает это не всегда: масла известных фирм и оригинальные масла автопроизводителей подделывают особенно часто. После выбора марки масла важно изучить в интернете признаки контрафакта именно для этого производителя.
Моторное масло всегда меняют с масляным фильтром.
Фильтр. Его покупают как обычную запчасть, как выбирать их мы писали в другой статье. К сожалению, фильтры тоже часто подделывают. Особенно оригинальные — те, что выпускают под брендом автопроизводителя, — они стоят дороже. Изучите в интернете опыт автовладельцев на таких же автомобилях. Если получится найти сообщество по вашей марке или модели — узнайте у его участников, к какому поставщику обратиться. Будьте особенно осторожны, если планируете покупать фильтр на маркетплейсах.
Будет излишним смотреть тесты фильтров, изучать плотность фильтрующей бумаги и ее площадь. Любой фильтр среднего ценового диапазона без проблем справится со своей задачей.
Прокладка корпуса масляного фильтра. Это актуально только для бескорпусных, бумажных фильтров. У корпуса такого фильтра есть крышка, она закрывает фильтрующий элемент. Чтобы масло не подтекало, под крышкой есть прокладка, ее желательно поменять. Некоторые производители комплектуют фильтр такой прокладкой, и покупать ее отдельно не требуется. Это легко понять по фотографиям масляного фильтра в интернете или уточнить в магазине.
/bad-old-focus/
Как мы купили 15-летний Форд Фокус и постоянно его ремонтируем
Сливная пробка или ее прокладка. За герметичность сливной пробки в поддоне отвечает специальная прокладка, она может быть медной или резиновой. При каждой замене масла такую прокладку желательно поменять. Это убережет вас от течи масла из поддона. Не обязательно каждый раз менять целиком пробку, если это возможно — замените только уплотняющую шайбу. У некоторых автомобилей поменять эти детали отдельно не получится, придется поменять пробку целиком.
Мы писали про моторное масло большой материал. Последняя глава — «Как часто менять моторное масло»: прочитайте ее, чтобы разобраться в подробностях. Здесь продублируем только таблицу.
Как часто менять масло
Тип двигателя
Интервал замены
Атмосферный
10 000 км
Атмосферный при агрессивном стиле вождения
7500 км
Турбированный
7500 км
Турбированный при агрессивном стиле вождения
5000 км
Тип двигателя
Интервал замены
Атмосферный
10 000 км
Атмосферный при агрессивном стиле вождения
7500 км
Турбированный
7500 км
Турбированный при агрессивном стиле вождения
5000 км
Как менять масло
Всегда помните о безопасности. Используйте защитные перчатки и не работайте под машиной без присмотра. Желательно использовать динамометрический ключ и не перетягивать резьбу. Не доверяйте свою безопасность штатным домкратам, которые годятся разве что для замены колеса.
Чтобы поменять масло, подойдет эстакада в гаражном кооперативе, подъемник в сервисе самообслуживания или даже обычная «яма» в гараже. Удобнее всего делать это на подъемнике, но его аренда может стоить как замена масла в автосервисе — сэкономить не получится. Яму или эстакаду можно найти бесплатно, но работать на них менее удобно. Сложнее открутить защиту, меньше свободного места, нет возможности отрегулировать высоту, на которую можно поднять автомобиль.
Моторное масло очень плохо отстирывается, а в ямах и под эстакадами всегда грязно. Одевайтесь так, чтобы одежду было не жалко. Это же касается обуви.
/autocalc/
За три года я потратил на машину 800 тысяч. Это как вообще?
Перед заменой масла двигатель не должен быть холодным, но и сразу после поездки менять масло нежелательно. Если вы только что запустили двигатель — дайте ему поработать 3—5 минут. Если приехали на ней, то лучше дать мотору остыть в течение получаса. Так меньше шансов обжечься о горячие части двигателя, а еще разогретое масло лучше и быстрее стекает.
Вот что нужно делать, чтобы поменять масло в двигателе:
Открутите заливную горловину для масла.
Установите машину на подъемник или эстакаду. Не стоит поднимать домкратом одну сторону машины: это помешает маслу стекать полностью. Мы в принципе не рекомендуем работать под машиной на одном домкрате: есть риск получить травму.
Снимите защиту двигателя, если она есть.
Подставьте под сливную пробку емкость для сбора масла. Это может быть специальная установка с большой воронкой, корыто или большая пластиковая канистра с вырезанным боком. Не пытайтесь слить масло в горловину емкости. Выбирайте емкость подходящего объема.
Аккуратно открутите сливную пробку. Желательно использовать накидной ключ или торцевую головку. Не стоит использовать рожковый ключ: им просто слизать грани на пробке. С другими ключами будьте осторожны, постарайтесь не повредить резьбу в масляном поддоне. Если под рукой не будет подходящего инструмента, стоит отложить замену масла или обратиться на СТО.
Дождитесь, пока масло стечет полностью. Отработанное масло нельзя сливать в канализацию или выкидывать в мусорный контейнер, его необходимо правильно утилизировать — сдать в подходящий пункт приема вторсырья. За отработанное масло могут даже немного заплатить — примерно 7 Р за литр.
Закрутите новую сливную пробку или старую, но с новой шайбой.
Открутите корпусной фильтр или крышку корпуса масляного фильтра. Часто это не сделать руками, нужен специальный инструмент — съемник.
Смажьте новым маслом прокладку корпусного фильтра или уплотнительное кольцо крышки корпуса. Не нужно заливать масло в корпусной фильтр.
Установите новый фильтр, закрутите его.
Залейте новое масло в объеме, который рекомендует автопроизводитель. На канистрах есть мерные отметки. Так вы точно его не перельете, ведь фильтр пустой и в него может уйти до 500 мл масла. Используйте воронку — так меньше шансов испачкать двигатель сверху.
Закройте маслозаливную горловину и запустите двигатель на 15—20 секунд. Не стоит делать это с открытой маслозаливной горловиной.
Достаньте щуп, протрите его салфеткой. Опустите его в шахту, проверьте уровень масла.
Откройте маслозаливную горловину и долейте немного масла, если в этом есть необходимость. Ориентируйтесь по щупу: убедитесь, что уровень масла между отметками MIN и MAX, если двигатель не потребляет масло, и ближе к MAX, если вы его периодически доливаете. Как только закончите, закройте заливную крышку.
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах. Убедитесь, что масло не течет из-под фильтра или сливной пробки.
Установите на место защиту двигателя, если она была.
Прежде чем принимать решение о самостоятельной замене, помните, что процедура достаточно недорогая: за все обычно берут 1000—1500 Р.
6 способов сломать двигатель автомобиля
Что можно сломать при замене масла и как этого избежать
Сливную пробку и резьбу на поддоне. Поддоны многих современных автомобилей делают из алюминия. Если пробку затянуть слишком сильно, можно повредить ее резьбу. Машина надолго останется на подъемнике. Придется снимать поддон, ремонтировать его или покупать новый. Также придется покупать прокладку поддона или герметик.
Сервисные мануалы на большинство автомобилей можно найти в интернете. Изучите их перед заменой масла. Там указывают момент затяжки.
Прокладку корпуса фильтра. У фильтра или крышки его корпуса есть резиновая прокладка, которая делает соединение герметичным. Если она будет сухой, ее может закусить и порвать, масло будет вытекать.
Важно смазать прокладку новым маслом. Закручивайте фильтр или крышку без спешки, если заметили сопротивление — открутите и осмотрите прокладку.
Сам фильтр. У некоторых автомобилей есть особенности установки фильтра. Например, его нужно вставлять обязательно правильной стороной. Также в месте установки бумажного фильтра может быть пластиковый клапан, который легко сломать. Если всего этого не знать — можно повредить фильтр или часть его корпуса. Двигатель после этого придется серьезно ремонтировать.
/chto-delat-s-to/
«Масло теперь будем лить российское»: 10 советов, как обслуживать авто в новых условиях
Внимательно изучите сервисную инструкцию, а если не уверены в чем-то — поручите замену масла профильному автосервису.
Запомнить
Выбирайте масло и фильтр тщательно: на рынке очень много подделок — гораздо больше, чем было до весны 2022 года.
Старайтесь покупать масло и фильтры в проверенном клубном сервисе, у дилера или в магазинах с надежной репутацией. Мы не рекомендуем покупать масло в гипермаркетах, на маркетплейсах и заправках — шанс купить подделку очень велик. Дилер и сервис могут не продавать запчасти и технологические жидкости на сторону: есть смысл обратиться за услугой и купить все необходимое в сервисе.
Если у вас нет опыта и вы даже никогда не видели, как меняют масло, — поручите эти работы сервису. Ошибка может привести к дорогому ремонту.
У разных автомобилей могут быть отличия в конструкции корпуса фильтра и другие нюансы. Внимательно читайте сервисную инструкцию.
Замена масла в двигателе Nissan
Замена масла в двигателе Nissan — необходимая мера, которая является залогом корректной работы автомобиля. Она должна проводиться примерно через 15 тысяч километров. В случае эксплуатации ТС в местах с повышенной концентрацией загрязняющих веществ в атмосфере замену необходимо проводить чаще.
Масло играет роль смазывающего материала, предотвращающего избыточное изнашивание частей двигателя путем уменьшения силы трения между ними. Помимо этого, оно защищает элементы от коррозии, а также выводит из мотора продукты износа и снижает его общую температуру.
Этапы замены масла в двигателе Nissan
В процессе эксплуатации ТС масло загрязняется и теряет свои смазывающие свойства. Содержащиеся в нем примеси способны повредить внутреннюю поверхность двигателя, тем самым повышая риск его преждевременного выхода из строя.
Замена масла в Nissan проходит в несколько этапов:
слив из заранее прогретого двигателя;
его промывка в случае смены марки или типа жидкости;
замена масляного фильтра;
замена уплотнительного кольца;
заливка до нужного уровня.
Почему лучше поменять масло в двигателе в Ниссан Центре Кунцево
Несмотря на то, что этапы замены для автомобилей Nissan разных марок идентичны, в каждом из них могут быть нюансы, несоблюдение которых может стать причиной серьезных неисправностей. Именно поэтому стоит проводить эту процедуру исключительно в специализированном сервисе. Опытные сотрудники Ниссан Центр Кунцево выполняют замену масла в полном соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. При этом перед данной процедурой проводится электронная приемка, которая подразумевает расширенный вариант осмотра ТС вместе с сервисным консультантом. Для этого он использует планшет с предустановленной программой проверки, что является залогом достоверности полученных результатов.
Получить дополнительную информацию и записаться на замену масла в двигателе Nissan можно, позвонив консультантам по контактному номеру.
Время проведения работ — менее часа.
(+ CЕРТИФИКАТ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ NISSAN ASSISTANCE СРОКОМ НА 1 ГОД!).
Модель Nissan
Код модели
Двигатель (P — бензин, T — бензин турбо, TDI — турбодизель, TDI DPF — турбодизель с сажевым фильтром)
Стоимость предложения в рублях (вкл. НДС 20%)
Стоимость предложения при использовании запасных частей и масла «Преимущество 3+» в рублях (вкл. НДС 20%)
Almera
N16
1.5P
2 799
2 199
B10
1.5P
2 899
2 499
G15
1.5P
3 699
2 799
Juke
F15
1. 6P
3 399
2 699
1.6T
3 699
2 799
Maxima
CA33
2.0P, 3.0P
3 299
2 499
Murano
Z50
3.5P
3 499
2 699
Z51
3.5P
3 599
2 799
Z52
3.5P
3 699
2 799
Navara
D40
2.5TDI
4 999
3 799
2.5TDI DPF
6 100
5 999
3.0TDI DPF
6 699
6 299
Note
E11
1.4P
2 999
2 499
1.6P
3 599
2 799
NP300 PickUp (произв. 2011/11->)
D22SS
2.5TDI 2WD
4 199
3 299
2.5TDI 4WD
3 599
2 799
Pathfinder
R51
2. 5TDI
4 999
3 799
2.5TDI DPF
6 100
5 999
3.0TDI DPF
6 699
6 299
4.0P
4 199
3 199
R52
3.5P
3 699
2 799
Patrol
Y61
3.0TDI
5 699
4 199
Y62
5.6P
4 899
3 699
Primera
P12
1.6P, 1.8P
2 699
2 100
2.0P
3 199
2 499
Qashqai
J10, JJ10
1.6P
3 399
2 699
2.0P
3 499
2 699
J11
1.2T
4 100
3 100
2.0P
3 199
2 499
1.6TDI DPF
5 499
5 100
Sentra
B17
1.6P
3 399
2 699
Teana
J31
2. 3P, 3.5P
3 499
2 699
J32
2.5P, 3.5P
3 599
2 799
L33
2.5P, 3.5P
3 599
2 799
Terrano
D10
1.6P (K4M)
3 699
2 799
1.6P (h5M)
3 599
2 699
2.0P
3 999
3 100
Tiida
C11X, SC11X
1.6P
3 399
2 699
1.8P
3 499
2 699
C13
1.6P
3 399
2 699
X-Trail
T30
2.0P, 2.5P
3 299
2 599
T31
2.0P
3 499
2 699
2.5P
3 899
2 899
2.0TDI DPF
6 699
6 299
T32
2.0P
3 199
2 499
2.5P
3 599
2 799
1. 6TDI DPF
5 499
5 100
Выгода до 20% на первый визит
Еще информация по теме
Хотите сделать замену передних колодок «Ниссан» в Москве? Обращайтесь!
Запись на замену масла в двигателе Nissan
Главная страница
ВЛАДЕЛЬЦАМ
Техническое обслуживание
Замена масла в двигателе
позвоните мне
запись на сервис
тест-драйв
Cайт не является публичной офертой. Все содержащиеся на Сайте сведения носят исключительно информационный характер и не является исчерпывающими. Все условия приобретения автомобилей, цены, спецпредложения и комплектации автомобилей указаны с целью ознакомления. Комплектации и цены могут быть изменены без предварительного оповещения.
¹ Рекомендованная розничная цена с учетом специального предложения
Искусственный интеллект ограничен вычислительной мощностью.
Обработка фотонами вместо электронов.
Неустановленные проблемы общественного здравоохранения.
Анализ сточных вод для защиты городов.
На промышленное термическое разделение приходится 12% всего энергопотребления в США.
Декарбонизация каждого промышленного процесса.
Вакцины трудно транспортировать, и они не обладают максимальной эффективностью.
Патч длительного хранения с улучшенными возможностями доставки.
Треть производимого в мире продовольствия выбрасывается.
Натуральное покрытие для уменьшения порчи и отходов упаковки.
Сеть, на 100% возобновляемая, требует доступа к энергии по запросу.
Недорогое многодневное хранение энергии.
Нестабильность цепочек поставок продуктов питания.
Производство низкоуглеводной, богатой белком муки из грибов.
Пробелы в цепочке поставок из-за нехватки водителей грузовиков.
Беспилотные грузовики на складах и заводах.
Вырубка леса.
Лабораторные изделия из древесины.
Облачные вычисления крайне неэффективны.
Избавьтесь от догадок, чтобы оптимизировать инфраструктуру.
Изменение климата
«Представьте себе мир в 2050 году. Наше видение состоит в том, чтобы 10 000 термоядерных электростанций ARC с нулевым выбросом углерода поставляли электроэнергию в сеть по всему миру, удовлетворяя более 20% потребностей человечества».
Боб Мумгаард
Генеральный директор и основатель Commonwealth Fusion Systems
Человеческое здоровье
«С Biobot чиновники общественного здравоохранения могут опережать события и корректировать свои стратегии лечения. соответственно.»
Марина Матус
Генеральный директор и основатель Biobot Analytics
Передовые системы и инфраструктура
«Будущее вычислений — в оркестровке распределенных ресурсов. Технология Sync поможет устранить огромные потери, существующие в современной экосистеме облачных вычислений. Мы стремимся радикально изменить то, как разработчики контролируют облачную инфраструктуру, чтобы достичь целей по стоимости, времени выполнения и защите окружающей среды».
Джефф Чоу
Генеральный директор и соучредитель, Sync Computing
самых важных и функция
Перейти к содержимому
Предыдущий Следующий
Посмотреть увеличенное изображение
Какие основные части автомобильного двигателя ? Почему важно их знать? Продолжайте читать, чтобы узнать!
Транспортные средства движутся в результате сочетания двух процессов, происходящих в двигателе внутреннего сгорания (ДВС): воспламенение и сгорание топлива происходит внутри самого двигателя. Затем двигатель частично преобразует энергию сгорания в тепло и механический крутящий момент.
Для этого двигатель состоит из нескольких отдельных компонентов, работающих одновременно (все основные).
Основные части автомобильного двигателя
В этом посте рассматриваются четыре наиболее важные основные части автомобильного двигателя, начиная от цилиндров до распределительного вала:
Блок цилиндров является основой двигателя автомобиля и часто из алюминия или железа . В нем размещены почти все основные компоненты двигателя, такие как поршни, коленчатый вал и шатуны, и он разделен на три фиксированные секции: головка блока цилиндров, блок и картер.
В его отверстиях находятся цилиндры (4-16 металлических трубок, в зависимости от типа автомобиля), которые в зависимости от диаметра определяют рабочий объем двигателя. При этом происходит сгорание топлива и возвратно-поступательное движение поршня. Некоторые другие отверстия в двигателе — это столь необходимые .каналы охлаждающей жидкости и масла , необходимые для охлаждения и смазки.
2. Поршни и коленчатый вал
Сила вращения, создаваемая колесами, начинается с движения поршня. Поршни отвечают за передачу энергии , которая создается во время цикла сгорания, и передачу ее на коленчатый вал, приводящий в движение наши автомобили.
Поршни делают это, перемещаясь вверх и вниз внутри цилиндров под действием тепла и расширяющихся газов. Коленчатый вал двигателя, который через шатуны соединен с поршнями, затем вращается и приводит в движение ведущие колеса автомобиля.
Он расположен в нижней части блока цилиндров и предназначен для преобразования линейного движения поршня (вверх и вниз) во вращательное и возвратно-поступательное движение , работающее на частоте вращения двигателя.
Это тщательно обработанный компонент, так как для правильной работы требуется очень точная балансировка . Он имеет отверстия, чтобы гарантировать, что он не потеряет баланс при вращении на высокой скорости.
Сопутствующее содержание: Основная роль звездочки кривошипа в цепи привода ГРМ
4. Распределительный вал
Распредвал или распределительный вал является основным корпусом двигателя. Его основная роль заключается в регулировании момента открытия и закрытия клапанов, путем нажатия на конец стержня клапана. Без него было бы невозможно запустить двигатель.
С другой стороны распредвала поглощает вращательное движение коленчатого вала и переводит его обратно в поступательное движение.
Продолжайте читать: Какие запчасти для автомобилей самые важные
Важность охлаждения двигателя
Хотя правильное функционирование всех основных частей автомобильного двигателя, упомянутых выше, будет определять производительность двигателя вашего автомобиля, существуют и другие жизненно важные элементы для правильной работы двигателя. двигателя, например системы охлаждения.
При запуске двигатель может нагреваться до высоких температур из-за сгорания и постоянного движения его компонентов. Это, без надлежащей системы охлаждения, помогающей отводить тепло двигателя от системы , может привести к перегреву двигателя и поломке, во многих случаях даже к катастрофическим последствиям для двигателя.
Под кожухом ремня ГРМ спрятан водяной насос, сердце системы охлаждения, обеспечивающее правильную работу двигателя.
Проталкивая охлаждающую жидкость через блок двигателя автомобиля, тепло может выходить наружу. Без него двигатель перегреется и выйдет из строя.
DOLZ предлагает вам запчасти высочайшего качества для автомобилей: водяные помпы для легковых и коммерческих автомобилей, термостаты и комплекты ГРМ, цепи и ремни. Просмотрите наш широкий ассортимент продукции и наслаждайтесь полным опытом. Ваш выбор в области безопасности с 1934 года.
Поиск
Искать:
Последние записи
Электромагнитные водяные насосы для грузовика
30 сентября 2022 г.
Расширение ассортимента: 7 новых ссылок на комплекты цепей привода ГРМ Dolz
27 сентября 2022 г.
Дольц, успех на Automechanika 2022
22 сентября 2022 г.
Откройте для себя основные части автомобильного двигателя (и его функции)
21 сентября 2022 г.
Управляемый картой термостат: как он работает и в чем его преимущества?
20 сентября 2022 г.
Архив по дате
Архив по датеВыберите месяц Сентябрь 2022 г. (7) Август 2022 г. (8) Июль 2022 г. (5) Июнь 2022 г. (5) Май 2022 г. (8) Апрель 2022 г. (5) Март 2022 г. (5) Февраль 2022 г. (8) январь 2022 г. (4) декабрь 2021 г. (5) ноябрь 2021 г. (7) октябрь 2021 г. (4) сентябрь 2021 г. (7) август 2021 г. (6) июль 2021 г. (6) июнь 2021 г. (5) май 2021 г. (8) апрель 2021 г. (4) март 2021 г. (6) февраль 2021 г. (1) декабрь 2020 г. (1) июнь 2020 г. (1) март 2020 г. (1) апрель 2019 г.(1) февраль 2019 г. (1) декабрь 2018 г. (1) август 2018 г. (1) июль 2018 г. (1) декабрь 2017 г. (1) сентябрь 2017 г. (1) июль 2017 г. (1) ноябрь 2016 г. (1) август 2016 г. (2) март 2016 г. (1) Сентябрь 2015 г. (2)
Что происходит, когда масло в двигателе автомобиля не соответствует требованиям?
Двигатель с чистым маслом и хорошо смазанными механическими компонентами работает более эффективно, чем без него.
Однако по мере использования жидкости в различных частях двигателя она разрушается, становится вязкой и грязной.
Как только это произойдет, ваша машина перестанет быть такой же эффективной, и вам нужно будет заменить масло, чтобы она вернулась к своим оптимальным характеристикам.
Каковы симптомы недостаточного уровня масла в двигателе автомобиля?
1. Сигнальная лампа моторного масла
Первым признаком необходимости замены масла является загорание индикатора на приборной панели. Лампа загорается из-за низкого давления масла в двигателе.
Датчики в двигателе определяют низкое давление из-за низкого уровня масла.
Отнеситесь серьезно к подсветке приборной панели, так как она избавит вас от головной боли в будущем, которая может быть вызвана низким давлением в двигателе.
2. Запах гари
В двигателе много движущихся частей. Эти компоненты металлические, и когда они вступают в контакт друг с другом, они создают силу трения.
Трение вызывает тепло, и это тепло может вызвать запах гари.
Моторные масла сводят тепло к минимуму с охлаждающим эффектом, поэтому компоненты не изнашиваются и не рвутся при контакте друг с другом.
При низком уровне масла в двигателе эти компоненты будут продолжать нагреваться и со временем начнут изнашиваться.
Чувствуете запах гари в салоне автомобиля? Если да, проверьте, чтобы масло в вашем автомобиле было чистым, прозрачным и в оптимальном объеме.
3.
Неудачный тест щупа Кредит: Dvortygirl
Самый простой способ проверить уровень моторного масла — использовать щуп для проверки глубины масла. Если щуп показывает низкий уровень масла, его необходимо долить.
4. Полный отказ двигателя
Полный отказ двигателя будет результатом игнорирования предупредительных сигналов о низком уровне моторного масла.
В конечном итоге вы всегда должны стараться избегать этого, потому что ремонт двигателя обойдется вам намного дороже, чем заправка моторного масла вашего автомобиля.
Стоимость покупки моторного масла значительно меньше стоимости нового двигателя.
5. Превышение допустимого пробега без замены масла
Как правило, после пробега 3000 миль или 3 месяцев рекомендуется проверять моторное масло. Точную рекомендацию уточняйте у местного механика.
Если ваш автомобиль новый, вы должны планировать замену масла каждые шесть месяцев или 6000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше.
Хотя это рекомендации передовой практики, вам следует обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы определить точное время, когда вам следует менять масло и/или планировать техническое обслуживание вашего автомобиля.
6. Громкий стук в двигателе
Когда детали и компоненты двигателя трутся друг о друга, вы начинаете слышать громкий стук.
Это указывает на то, что детали плохо смазаны и нуждаются в замене или доливке масла, чтобы обеспечить достаточную смазку и избежать трения.
Стук вызван ослаблением штоков, которые удерживают поршни на месте. Когда стержни ослаблены, они разбрасываются по двигателю, создавая стук.
Свежая порция чистого масла создает тонкий барьер между движущимися частями двигателя, что позволяет избежать контакта металла с металлом, вызывающего шум.
Когда новое масло начнет разрушаться, оно также не будет смазывать, и двигатель будет продолжать работать громче.
Если вы проигнорируете эти звуки, стук станет еще хуже, и двигатель в конце концов сломается.
7. Черное масло с грязным видом
Чистое масло янтарного цвета. После использования жидкость начинает темнеть и загрязняться от всех частиц, которые она собирает с движущихся частей двигателя.
Ежемесячно проверяйте цвет масла, чтобы убедиться, что оно не начало темнеть. Вы можете сделать это с помощью щупа, а затем вытереть масло чистой тканью.
Если масло темное и грязное, необходимо немедленно запланировать замену масла.
8. Дым выхлопных газов вместо полупрозрачного пара
Кредит: Love Krittaya
Когда автомобиль эффективно сжигает топливо, из выхлопной трубы выбрасывается относительно прозрачный пар.
Если вы заметили, что из выхлопной трубы идет черный дым, это означает, что топливо сгорает недостаточно эффективно или что в вашем двигателе имеется утечка масла. Темный дым может указывать на неисправность компонентов двигателя.
Если масла достаточно или вы недавно меняли масло, вам понадобится профессиональный механик, чтобы точно определить проблему для ремонта.
Каковы последствия недостаточного количества масла в двигателе автомобиля?
1. Проблемы с давлением масла
Самая простая проблема, которую можно решить при низком уровне масла в двигателе автомобиля, — это проблема с давлением масла.
На давление масла влияет недостаток масла в двигателе автомобиля и, следовательно, недостаточное количество масла попадает на все движущиеся части двигателя автомобиля.
Это означает, что некоторые детали не будут должным образом смазываться из-за движения металла по металлу.
Чтобы устранить проблему, запланируйте замену масла или долейте масло, чтобы поддерживать правильный уровень масла в двигателе.
2. Износ двигателя
Физика учит нас, что когда металл движется по металлу, возникает трение. Трение создает тепло, и конечным результатом является износ движущихся частей.
Масло проходит через детали двигателя, такие как подшипники коленчатого вала и кулачковые подшипники, смазывая детали и уменьшая фрикционное давление.
При отсутствии моторного масла давление масла уменьшится, а трение, создаваемое движением металла по металлу, приведет к износу.
3. Проблемы с датчиком давления масла
Современные автомобили оснащены датчиками давления масла. Это помогает автовладельцу определить, находится ли уровень масла на оптимальном уровне.
Когда в автомобиле недостаточно масла, манометр измерит и предупредит владельца автомобиля.
Если автовладелец проигнорирует предупреждение о давлении, индикатор выйдет из строя, и единственный способ определить уровень масла в автомобиле без манометра — провести механический тест с помощью щупа.
4. Проблемы с масляным фильтром
Масляный фильтр играет важную роль в поддержании давления масла. Он фильтрует частицы, собранные с движущихся частей двигателя, чтобы предотвратить их возвращение в систему двигателя.
Если фильтр засорится частицами грязи, давление масла будет высоким и повредит клапан, что позволит маслу свободно проходить при пониженном давлении.
Двигателю вашего Volkswagen не безразлично, как часто и какое масло вы в него заливаете. Чтобы «сердце» вашего автомобиля работало исправно многие годы, используйте оригинальную продукцию Volkswagen. Узнайте, как правильно подобрать моторное масло какие классы масел существуют и что означают аббревиатуры на упаковках.
Правильно подобранное масло для вашего двигателя
Несколько тысяч оборотов в минуту, давление выше 10 т/см2 и температура до 2000 °C — двигатели современных автомобилей работают в невероятно тяжёлых условиях, поэтому крайне важно использовать правильное моторное масло. Правильно подобранное масло соответствует особенностям двигателя вашего Volkswagen.
1. Внимательно изучите
Сравните спецификацию масла, рекомендованного в руководстве по эксплуатации, с маркировкой на упаковке (Допуск VW).
2. Соблюдайте рекомендации производителя
Применение неодобренного производителем масла может привести не только к повреждению двигателя, но и к ограничению гарантии.
3. Не смешивайте масла разных типов
Дизельное/бензиновое, четырёх-/двухтактное: смешивать можно только масла, разработанные для одного и того же типа двигателя. То же самое касается синтетических и минеральных масел. В первую очередь масло должно соответствовать требованиям, перечисленным в стандарте Volkswagen.
Расшифровка аббревиатур
Стандарт SAE (Общество инженеров автомобильной промышленности) классифицирует вязкость масла, то есть его текучесть при определённых температурах.
Масло, используемое в зимних условиях или при низких температурах.
Число перед буквой «W»
Характеризует вязкость при низких температурах.
Число после буквы «W»
Характеризует вязкость при высоких температурах. Допуск масла вы можете уточнить в Руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или у официального дилера Volkswagen.
Стандарт VW
Спецификация концерна Volkswagen.
Оптимальный уровень масла
Необходимо регулярно проверять уровень моторного масла в двигателе. При низком уровне масла: трение между металлическими деталями может привести к выходу двигателя из строя. При высоким уровене масла: оно может попасть в камеру сгорания и тем самым вывести из строя каталитический нейтрализатор. Следите за контрольной лампой системы смазки или регулярно проверяйте уровень масла.
Низкий уровень моторного масла или неисправность системы смазки двигателя
Горит: низкий уровень моторного масла Заглушите двигатель и проверьте уровень моторного масла.
Мигает: неисправность системы смазки двигателя Обратитесь в официальный сервисный центр Volkswagen для проверки датчика уровня моторного масла.
Пониженное давление моторного масла
Заглушите двигатель и проверьте уровень моторного масла.
Контрольная лампа продолжает мигать Во избежание повреждения незамедлительно выключите двигатель и обратитесь в официальный сервисный центр Volkswagen.
Когда нужно менять масло?
Масло необходимо менять через каждые 15 000 км, но не реже, чем раз в год.
Важно! Частые поездки на короткие расстояния и холодный запуск двигателя могут привести к сокращению интервалов обслуживания.
Почему нужно менять моторное масло?
Во время эксплуатации автомобиля моторное масло подвергается воздействию высокого давления, значительных механических нагрузок и температур. Кроме этого, масло обеспечивает нейтрализацию кислот, воды и мелких частиц. Однако даже самое лучшее масло со временем теряет свои свойства, и в нём накапливаются побочные продукты.
Нужно ли вместе с маслом менять и фильтр?
Да, замену масляного фильтра необходимо проводить одновременно с заменой моторного масла. Масляный фильтр удаляет из масла продукты сгорания и грязь, которую масло вымывает из двигателя. Постепенно фильтр засоряется. Именно поэтому его нужно менять одновременно с маслом. Это продлит срок службы двигателя.
Моторное масло для турбированного двигателя
За последние годы турбированные двигатели все активнее вытесняют традиционные «атмосферники». При аналогичном объеме турбодвигатели выдают большую мощность и при этом экономят топливо. Со спецификой работы агрегата с турбонаддувом связана необходимость заливать в него специализированное масло. Объясняем, какое именно и почему.
Особенности работы турбированного двигателя
Компактный турбонаддув позволяет получить дополнительную мощность даже из небольшого по объему двигателя
Главная задача, которую решает турбодвигатель, – увеличить мощность мотора без необходимости увеличивать объем цилиндров и расход топлива. Для этого агрегат оснащают турбиной, компрессором и интеркулером.
В процессе работы двигателя выхлопные газы вращают турбину. Присоединенный к ней компрессор засасывает воздух, сжимает его под давлением и направляет в систему промежуточного охлаждения – интеркулер (охлаждаясь, воздух становится ещё меньше в объёме, приобретая необходимую плотность) И только после этого он встречается с горючим, в результате чего получается супернасыщенная кислородом топливно-воздушная смесь, которая при сгорании обеспечивает повышенную мощность двигателя.
За последние 10–15 лет скорости, давление и температуры внутри ДВС выросли в разы. Чтобы двигатель выдерживал подобные нагрузки, смазочная жидкость для него должна отвечать повышенным требованиям. В противном случае вы подвергаете мотор сильному риску.
Подробнее о распространенных проблемах с турбированными двигателями мы рассказали в этой статье.
Какое масло лучше для турбодвигателя?
Самое правильное масло для турбированного двигателя то, которое рекомендовал автопроизводитель
На автомобильных форумах нередко возникают споры – какое масло подходит для турбированных двигателей: синтетика, полусинтетика или минеральное. По факту же выбирать масло исключительно по его основе – не корректно.
Если вы берете современный автомобиль с турбодвигателем, вы должны использовать качественные и соответствующие требованиям смазочные материалы. Современный турбированный двигатель – это очень сложный и точный агрегат. Вся механическая начинка турбодвигателя очень чувствительна к качеству масел. Если что-то идет не так при таких нагрузках, это грозит существенным сокращением ресурса ДВС либо выходом из строя в кратчайшие сроки.
Лучшее моторное масло для турбированных двигателей – это то, которое соответствует рекомендациям конкретного производителя для конкретного автомобиля.
Для примера возьмем проверенный временем атмосферный двигатель от группы VAG – 1.6 MPI. Для него требуется моторное масло 5W-30 или 5W-40 с очень распространённым допуском VW 502.00 /505.00. Но если в вашем автомобиле установлен турбированный двигатель, требования к маслу будет совсем иными.
Так, для первых поколений турбированных двигателей от той же группы VAG 2.0 TCI/TFSI уже предусмотрена спецификация VW 504.00 /507.00. Это более технологичное среднезольное моторное масло, рассчитанное на повышенные нагрузки и совместимость с системами очистки выхлопных газов. А для новых версий 2.0 TCI нужен допуск VW 508.00 /509.00 с вязкостью 0W-20 для повышенного ресурсосбережения.
Одна из самых сложных проблем, которую производители турбированных двигателей решают последние несколько лет – преждевременное воспламенение смеси на низких скоростях LSPI (low speed pre-ignition). LSPI происходит, когда смесь в двигателе самовоспламеняется на середине такта сжатия при малых и средних скоростях. В этот момент энергия воспламенения возрастает настолько, что преждевременно разрушает не только поршни, но и весь блок цилиндров.
Возникновение эффекта LSPI напрямую зависит от наличия специфических присадок в моторном масле. Даже если вы используете синтетическое моторное масло, его моющие присадки могут быть на основе кальция, что способствует появлению LSPI. Инновационные продукты, противостоящие преждевременному воспламенению смеси на малых скоростях обладают самыми последними международными допусками API SP, ACEA A7/B7, ACEA C6. Такие моторные масла, за счёт высококачественного синтетического базового масла и современного пакета присадок надежно защищают турбину и двигатель от высокотемпературных отложений, образования шлама и лака, а также обладают высокой стабильностью и защитными свойствами.
Масло для турбодвигателя – рекомендация от ADDINOL
Определить, какое масло лучше для турбированного двигателя, несложно. Если перед вами продукт от проверенного временем производителя, с хорошими отзывами и без риска подделки – на это масло уже можно обратить внимание. И наоборот, когда вы берете масло от неизвестного производителя либо от популярного, но с заниженной ценой, – есть высокий риск столкнуться с контрафактом. А плохое масло – это преждевременный износ двигателя.
Ассортимент моторных масел ADDINOL обладает продуктами, превосходящими требования самых современных допусков для турбированных автомобилей. Например, мы с уверенностью можем рекомендовать моторное масло, которое оптимально подходит для многих современных турбированных двигателей – ADDINOL GIGA LIGHT MV 0530 LL. Это полностью синтетическое универсальное высокоэффективное среднезольное моторное масло класса SAE 5W-30. Масло ADDINOL GIGA LIGHT MV 0530 LL превосходит самые высокие требования к маслам для турбодвигателей, такие как: API SP, ACEA C3/C2, VW 504.00 / 507.00, BMW LL-04, MB 229.31 / 229.51 / 229.52, Porsche C30.
Особенности этого продукта:
полностью синтетическое моторное масло;
превосходные низкотемпературные свойства;
защита цепи ГРМ, турбины и поршневой группы;
Mid SAPS – защита сажевых фильтров;
универсален для разных брендов машин;
для бензиновых, дизельных и газовых двигателей.
Высокие эксплуатационные характеристики этого масла достигаются благодаря сочетанию полностью синтетических высококачественных базовых масел с эффективными инновационными присадками и строжайшему контролю качества на каждом этапе собственного производства ADDINOL, располагающегося в г. Лойна, Германия.
Когда менять масло в турбированном двигателе
Эксплуатационные характеристики масел растут вместе с появлением новых турбированных двигателей. Смазочные жидкости становятся более выносливыми. Поэтому циклы замены масла для турбодвигателей не сокращаются по сравнению с традиционными атмосферниками. Для примера возьмем уже упомянутые выше популярные двигатели от группы VAG:
Проверенный временем атмосферник 1.6 MPI – надежный, неприхотливый, но прожорливый. Съедая по городу 13 литров бензина, он выдает максимум 105 л. с.
Высоконагруженный современный турбированный 2.0 TCI – расходует около 9 литров на 100 км и выдает около 225 л. с.!
Характеристики у двигателей разные. При этом оба предусматривают интервал замены масла раз в 15 000 км.
Подведем итог – какое масло лучше для турбированных бензиновых двигателей или дизельных агрегатов.
В первую очередь вам нужно смотреть на допуск производителя, указанный в техпаспорте автомобиля. При этом выбирать масло лучше всего от производителей, чья надежность подтверждена временем, положительными отзывами и высокими оценками автопроизводителей. Все это в полной мере относится к маслам ADDINOL. Независимое производство, собственная лаборатория, непрерывные инвестиции в разработку высокоэффективных присадок – все это позволяет воплощать признанное во всем мире немецкое качество.
Чтобы залить в турбодвигатель именно то масло, которое ему точно подходит, воспользуйтесь нашим сервисом подбора масла. В специальных полях укажите марку, модель и комплектацию автомобиля, чтобы найти масло для вашего автомобиля.
Какое моторное масло лучше заливать в двигатель: синтетика, полусинтетика, миниральное?
Какое масло лучше заливать в двигатель – синтетическое, полусинтетическое или минеральное? Моторному маслу какой марки и производителя отдать предпочтение? Ответ, казалось бы, найти довольно просто – для этого нужно лишь открыть сервисную книжку, там уж точно все расписано. Но даже в сервисной книжке вы вряд ли найдете однозначные ответы на эти вопросы.
А всё потому, что практически все автопроизводители создают двигатели, способные работать не с одним конкретным, а с несколькими типами моторных масел.
Полезная ссылка: инструкция по замене масла в двигателе своими руками.
Как правильно выбрать моторное масло для автомобиля
Самый правильный подход при выборе моторного масла для автомобиля – это следование рекомендациям автопроизводтеля. В каждой сервисной книжке (а также в инструкции по эксплуатации автомобиля) описаны параметры моторного масла, которое можно заливать в двигатель.
Существует несколько основных параметров, позволяющих правильно выбрать моторное масло для автомобиля:
Классификация моторного масла по вязкости. Вязкость масла по SAE обозначается следующим образом: 0w-30, 5w-40, 20w-50 и т.д. От вязкости зависит, например, какое масло лучше заливать в двигатель летом или зимой. Подробнее о том, что такое вязкость масла и почему этот параметр так важен мы писали в этой статье.
Тип моторного масла. В зависимости от своей основы моторные масла бывают минеральными, полусинтетическими и синтетическими. Многие считают, что тип моторного масла можно определить по его вязкости (например, 15w-40 – это минеральное, 10w-40 – полусинтетическое, а 5w-40 – синтетическое), но это не так! О том, в чем разница между синтетикой, полусинтетикой и минеральным маслом, а также что лучше заливать для двигателей с пробегом, мы расскажем чуть ниже.
Классификация моторного масла по качеству: ILSAC (азиатская), API (американская) и ACEA (европейская). Все эти классификации указывают на одно и то же, поэтому нет необходимости искать в сервисной книжке все три обозначения – достаточно будет и одного. А вот на банке с маслом вы, скорее всего, найдете примерно такую надпись: «Соответствует требованиям: ACEA A5/B5; API SN/SM; ILSAC GF-5».
Выпишите из руководства по эксплуатации авто или сервисной книжки все эти требования себе на листик, после чего можно будет отправиться в автомагазин и выбрать моторное масло с нужными характеристиками любого понравившегося вам производителя.
В некоторых сервисных книжках бывают указаны масла определенных марок и производителей – это нарушение антимонопольного законодательства. Имейте в виду, вас не могут обязать заливать масло какого-то конкретного производителя, вам его просто рекомендуют, и при необходимости это сможет доказать любой юрист.
Одобрение от мировых автопроизводителей имеют многие бренды ведущих производителей автомобильных масел. К ним относятся, например, Liqui Moly, BP, ESSO, Texaco, Shell, Castrol, ZIC, Mobil, Elf, Total, Лукойл и другие. Поэтому выбор марки и производителя моторного масла полностью зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.
Также стоит отметить, что интервалы замены масла определяются исключительно производителем двигателя автомобиля и больше никем другим. Поэтому не стоит серьезно относиться к рекламным надписям на этикетках, обещающих повышенный срок службы 30, 40 или даже 50 тысяч километров – масло вам все равно придется менять, согласно срокам предусмотренным автопроизводителем.
Какое масло лучше: синтетика, полусинтетика или минеральное?
Чтобы понять какое моторное масло лучше заливать в двигатель, нужно посчитать возможные затраты по его периодической замене. Начнем с того, что всякое масло можно оценивать по двум ключевым показателям:
Эксплуатационным характеристикам;
Цене для конечного потребителя.
Первый показатель, например, очень сильно зависит от способа изготовления масла.
К слову сказать, технологическая схема производства и минерального, и синтетического масла практически одинакова. Его получают путем смешивания базового компонента (синтетического или минерального), придающего моторному маслу заданные вязкостные показатели, и определенного набора пакета присадок:
Антикоррозионных,
Антиокислительных,
Моющих,
Противоизносных и ряда других.
Так, при производстве минерального моторного масла для понижения температуры его застывания используют строго дозированное количество депрессорных присадок, которые не дают на выходе получить масло классом ниже, чем 10W-. Благодаря таким присадкам стандартные значения этого параметра для минеральных моторных масел удерживаются в рамках 10W-30, 10W-40 и 15W-40.
Применение же синтетических базовых компонентов позволяет производить масла вязкостью 0W-, 5W-, которые обеспечивают смазку двигателя практически с первых секунд его работы, а так же легкий пуск мотора при низких (до -40 °С) температурах.
Но наиболее важное преимущество синтетики, выгодно отличающее её от минеральной основы – это более высокая термоокислительная стабильность. Простыми словами, это значит, что во время работы двигателя синтетическое моторное масло окисляется и портится намного меньше, чем минеральное.
В принципе, частично эту проблему можно решить, введением в минеральное масло дополнительного количества антиокислительных присадок. Но любая присадка, добавленная в моторное масло, в той или иной степени способствует образованию нагара и появлению лаковых отложений, оседающих на деталях двигателя в процессе его работы. После длительной эксплуатации автомобиля с таким моторным маслом, наверняка, придется проводить раскоксовку поршневых колец.
Поэтому если сравнивать синтетическое, полусинтетическое и минеральное масло примерно равного эксплуатационного уровня, то при использовании синтетики, вероятность появления нагара и вредных отложений в двигателе будет минимальной, чего не скажешь о минералке. Однако любая синтетика, учитывая её повышенные эксплуатационные характеристики, будет стоить примерно в полтора-два раза дороже минерального масла.
Что лучше, синтетика или полусинтетика для двигателей с пробегом?
Современные двигатели, как правило, требуют применения полусинтетических либо полностью синтетических моторных масел. Это связано с тем, что подобные масла ведут себя более стабильно на протяжении всего срока эксплуатации между заменами масла и лучше сохраняют свои основные свойства.
Если речь идет о двигателях с существенным пробегом, особенно в случаях когда наблюдается повышенный расход моторного масла, то мы рекомендуем лучше заливать полусинтетику. В настоящее время полусинтетические масла по многим показателям не уступают стопроцентной синтетике, но стоят они при этом несколько дешевле.
Минеральные же масла в основном используются либо в более старых двигателях, либо в отечественных машинах, если такой тип масла указан в руководстве по эксплуатации автомобиля.
У синтетического масла есть еще один бесспорный плюс – оно реально позволяет экономить до 10% топлива при холодном пуске, и до 5% на уже прогретом двигателе (советы как уменьшить расход топлива). А облегченный запуск двигателя, особенно в зимний период эксплуатации автомобиля, существенно снижает токсичность выхлопных газов в первые минуты его работы.
Какое масло лучше покупать и заливать в двигатель – решать вам. Но не забывайте, что скупой платит дважды, а затраты на незапланированный ремонт мотора вряд ли будут сопоставимы с ценой даже самого дорогого синтетического масла.
Видео: как отличить оригинальное моторное масло от подделки
Какое масло следует использовать в вашем старом или классическом автомобиле?
Двигатели разрабатывались с учетом смазочных материалов своего времени, которые отличаются от современных масел. минуту чтения •
Присоединяйтесь к беседе У старых двигателей могут быть особые требования к смазке Фото Фреда Ботчера
Содержание статьи
Если у вас старый автомобиль, вы, вероятно, регулярно меняете масло. Но вы используете правильное масло для него?
У старых автомобилей – как правило, 1990-х годов и ранее – могут быть особые потребности. Они были разработаны для работы со смазочными материалами, доступными в то время, и так же, как развивались двигатели и компоненты трансмиссии, менялись и жидкости, которые в них входили. Правильно подобранные компоненты могут стать фактором производительности и долговечности компонентов.
Приносим свои извинения, но это видео не удалось загрузить.
Попробуйте обновить браузер или нажмите здесь, чтобы посмотреть другие видео от нашей команды.
Какое масло следует использовать в вашем старом или классическом автомобиле? Назад к видео
Объявление 2
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
«Это все обычные вещи, которые можно ожидать от смазки, такие как чистота двигателя, защита от износа, помощь системе охлаждения в рассеивании тепла и эффективность, например, как двигатель использует топливо, которое вы заливаете. », — сказал Николас Демария, менеджер по технической поддержке компании Motul, которая недавно запустила линейку моторных масел, характерных для той эпохи. «С правильными добавками вы можете увеличить эту эффективность. Вы можете получить производительность двигателя с меньшими потерями в насосе».
Содержание статьи
До 1950-х годов автомобили работали на одновязком масле Фото Motul
Автолюбители долгое время были по обе стороны вопроса синтетического масла — одни говорят, что оно может попасть во что угодно, в то время как другие считают, что оно может вызвать утечки и другие проблемы. Демария предупреждает, что в очень старых автомобилях синтетическое масло может повредить органические прокладки двигателя, например, сделанные из пробки, если они не были модернизированы современными материалами. Масла Motul повышают уровень синтетических и моющих свойств для автомобилей разных десятилетий, имитируя постепенные улучшения, сделанные нефтяными компаниями на протяжении многих лет.
Объявление 3
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Что такое синтетика?
Среди всех марок масел именно , что такое синтетическое масло , может сбить с толку. Звучит так, как будто он сделан полностью в лаборатории, но большая его часть — если не большая часть — содержит или сок динозавра, либо в качестве основы, либо извлеченный из природного газа. Это может быть трудно узнать наверняка, так как на этикетке не обязательно указывать ровно насколько синтетическое масло, и большинство производителей масел не разглашают, как именно они создают свои продукты, поскольку они используют запатентованные процессы.
Рекомендовано из редакции
Как это работает: автомобильные жидкости
Устранение неполадок: следует ли использовать синтетическое масло?
Как правило, синтетическое масло начинается с нефти, которая затем перегоняется и очищается для извлечения максимально возможного количества примесей. Затем он преобразуется в небольшие однородные молекулы для создания синтетической масляной основы. Эти однородные молекулы улучшают текучесть, уменьшают трение и износ, а также замедляют разложение и скорость окисления масла. Оттуда производитель включает запатентованную смесь добавок и моющих средств. Вы увидите масло с пометкой «синтетическая смесь» или «полусинтетика». Это синтетическое масло, смешанное с обычным маслом. Это дешевле, чем полностью синтетическое, но вот в чем дело: компании не обязаны указывать, сколько каждого типа находится в этой бутылке.
Объявление 4
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание артикула
Вязкость около вязкости
Вязкость относится к тому, насколько густым или жидким является масло при определенных температурах, что, в свою очередь, показывает, насколько хорошо оно течет в этих условиях. Старые автомобили работали на моносортном или «прямом» масле, потому что это все, что было. Всесезонные или мультивязкостные масла — например, 10W30, где «W» означает «зима, ” не “вес ”, как некоторые думают – прибыл в 1950-х годах. Как вы знаете, первое число — это вязкость при низких температурах, когда вы хотите, чтобы масло оставалось жидким и не густело на холоде; а вторая горячая, где не хочется, чтобы она стала слишком тонкой.
Honda Civic Del Sol 1995 г. Фото Honda
Сезонные масла по-прежнему широко доступны, прежде всего потому, что они используются в очень жарком климате или в тяжелых условиях эксплуатации, например, в горнодобывающей или строительной технике. Эти односегментные масла можно использовать в 19Автомобили 50-х годов и старше — обычно от SAE 30 до SAE 50 — но большинство владельцев используют универсальные. В последующие десятилетия лучше всего следовать рекомендациям производителя по весу масла, особенно для двигателей с наддувом или высокооборотных двигателей.
Объявление 5
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание артикула
По словам Демарии, масла с более широким температурным диапазоном стали появляться после резкого роста цен на бензин в 1970-х и 1980-х годов. «Люди думали об эффективности использования топлива и выбросах и пробовали более низкую вязкость, работая с маслом 10W30, а затем 5W30. В конце 1980-х и 1990-х годах многие (автопроизводители) также начали одобрять синтетические материалы, особенно японцы и европейцы», — сказал он.
Цинк об этом —
Если у вас более старый двигатель с плоскими толкателями (как правило, до 1980-х годов) или с некоторыми модификациями производительности, вам необходимо обработать их маслом с диалкилдитиофосфатом цинка (ZDDP), который смазывает их и предотвращает преждевременный износ распределительного вала. Цинк перестали использовать, когда автомобили больше не нуждались в нем, так как он может повредить каталитические нейтрализаторы.
Объявление 6
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Вы можете купить присадки ZDDP, но проще всего использовать масло, разработанное для старых или гоночных автомобилей. В нем уже будет соответствующий уровень цинка или его замена. Не обогащайте это масло присадками, полагая, что чем больше цинка, тем лучше защита, так как слишком много цинка также может вызвать износ и коррозию.
Nissan 300ZX 1983 г. Фото Nissan
Некоторые советы по использованию масла
Если автомобиль мало ездит или стоит зимой, некоторые владельцы меняют масло только раз в год. Если вы это сделаете, замените его до того, как отправится на хранение, чтобы в нем не было отработанного масла. Мы предпочитаем затем изменить его снова, когда он вернется.
Некоторые люди заводят свои автомобили во время хранения, особенно если они должны убрать их в гараж. Если вы это сделаете, дайте двигателю полностью прогреться, прежде чем снова застегнуть его, чтобы избежать образования конденсата и прорыва газов. Ваша машина прослужила так долго; теперь все дело в том, чтобы сделать его еще дольше.
Поделитесь этой статьей в своей социальной сети
Тенденции
Коллективный иск предусматривает выплату GM более 100 миллионов долларов
Первая поездка: Nissan Ariya 2023 года
Honda Prologue 2024 года выпуска — электрический внедорожник с неопрочным покрытием
Nissan Ariya EV 2023 г.
обнародованы цены в Канаде Нажимая кнопку подписки, вы соглашаетесь получать вышеуказанный информационный бюллетень от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Постмедиа Сеть Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300
Лучшее синтетическое масло 5w30 для максимальной производительности
Своевременная замена моторного масла и его замена на правильный тип — один из наиболее важных способов поддержания хороших характеристик вашего автомобиля. 5W-30, возможно, является одним из наиболее распространенных типов моторных масел для большинства автовладельцев. Однако из-за того, что несколько брендов предлагают ассортимент масел 5w30, становится сложно найти идеальное масло для вашей машины. Поэтому мы составили исчерпывающее руководство по лучшим вариантам синтетического масла 5w30, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.
Но сначала. ..
Синтетическое масло какой фирмы лучше?
Что такое моторное масло 5W30?
5w30 — распространенное моторное масло, широко используемое в легких бензиновых и дизельных двигателях. Как и большинство современных моторных масел, это всесезонное масло, то есть оно имеет классы вязкости от 5 до 30. «W» означает «зима». Число перед (5) представляет собой вязкость масла при низких температурах, а число после (30) представляет собой вязкость при более высоких температурах, в основном при работающем двигателе.
На сколько миль хватает моторного масла 5W30?
Срок службы масла 5w30 зависит от нескольких факторов; марка масла, тип автомобиля, а также состояние автомобиля. При этом масло 5w30 служит в среднем от 3000 до 3500 миль, хотя масла более высокого качества могут прослужить от 7500 до 10 000 миль между заменами масла.
Ниже перечислены некоторые из лучших в отрасли моторных масел 5w30:
1.
AmazonBasics High Mileage Full Synthetic Motor Oil
Полностью синтетическое моторное масло Mobil 1 Extended Performance 5W-30, 5 кварт
Для достижения наилучших характеристик следуйте рекомендациям производителя…
Усовершенствованная полностью синтетическая формула; Помогает предотвратить образование отложений и…
Отличные общие характеристики смазывания и защиты от износа…
Помогает обеспечить превосходную защиту двигателя; Выдающаяся тепловая…
AmazonBasics AMDH533Q — доступное полностью синтетическое масло 5w30, которое превосходно смазывает и защищает двигатель. Помимо доступной цены, это синтетическое моторное масло также помогает снизить риск преждевременного зажигания на низких оборотах. Кроме того, это помогает предотвратить накопление в вашем двигателе, что часто приводит к ржавчине и коррозии.
Это моторное масло исключительно хорошо подходит для двигателей с большим пробегом и длительными интервалами замены, постоянно контролируя трение, чтобы свести к минимуму износ двигателя. Кроме того, его более высокая устойчивость к вязкости и термическому разрушению дополнительно повышает его эффективность в качестве моторного масла. Единственным существенным недостатком является отсутствие полоски для контроля уровня масла при заливке. Тем не менее, это не будет большой проблемой, если вы планируете использовать всю 5-литровую бутылку за один раз.
ВНИМАНИЕ: Castrol GTX Magnatec переходит на бренд…
Значительное снижение износа двигателя
Сохранение критических деталей двигателя в 4 раза более плавным. По результатам испытаний в…
Превосходная защита от износа критически важных деталей двигателя
Для достижения наилучших результатов следуйте рекомендациям производителя. ..
Castrol 03057 GTX Magnatec — одно из самых высокоэффективных моторных масел, которое обеспечивает превосходную форму вашего двигателя. Вероятно, это единственное масло в этом списке, содержащее интеллектуальные молекулы, которые прилипают к критически важным частям двигателя, чтобы гарантировать мгновенную защиту с момента запуска двигателя. Это моторное масло 5w30 также значительно снижает износ двигателя, а также обеспечивает максимальную защиту двигателя при движении в тяжелых условиях.
Castrol 03057 GTX также обещает сделать жизненно важные части вашего двигателя более гладкими как минимум в четыре раза, чем раньше. Более того, 5-квартовый контейнер стоит довольно хорошо, и, учитывая качество масла, вы можете быть уверены, что получаете отличное соотношение цены и качества. Кроме того, ваши замены масла ограничены необходимостью, и вам никогда не придется беспокоиться о том, что ваш двигатель не работает.
Однако этот продукт не имеет характерного запаха синтетического масла. Его фактический запах может оттолкнуть некоторых, но вряд ли это проблема, поскольку он никак не влияет на его производительность.
3. Полностью синтетическое моторное масло Valvoline Advanced
Valvoline Advanced Full Synthetic SAE 5W-30 Motor Oil 5 QT (упаковка может отличаться)
На 40 % больше защиты, чем в отраслевых стандартах, благодаря…0065
Повышенная на 25 % защита от отложений благодаря дополнительной очистке двигателя…
Исключительная температурная защита и сохранение вязкости обеспечивают…
Valvoline Advanced 787007, вероятно, лучшее синтетическое масло 5w30 для водителей высокопроизводительных автомобилей. до крайности. Это моторное масло гарантирует более быструю подачу масла при запуске автомобиля. Это означает исключительную защиту от высоких температур, когда вы едете в суровых условиях или даже при отрицательных температурах.
Сообщается, что это моторное масло обеспечивает до 40% дополнительную защиту от износа по сравнению с обычными синтетическими маслами. Оно также обеспечивает хорошую экономию топлива, сохраняя двигатель в чистоте, защищая его от образования нагара и нагара. Что касается совместимости, то вы без проблем можете работать как с синтетическими, так и с обычными маслами.
С другой стороны, носик может стать немного грязным, так как он немного булькает. Тем не менее, этого можно избежать, если наловчиться.
4. Royal Purple 51530 High-Performance Motor Oil 5W-30
Royal Purple® 51530 Моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками 5W-30 (5QT)
Повышенная защита от износа
Повышенная защита от Lspi
Повышенная топливная эффективность
Улучшенная защита оборудования для очистки выхлопных газов автомобилей
3 Специально разработано масло Royal Purple подходит для автомобилей с бензиновым двигателем. Это одновременно и жидкость, и смазка, помогающие повысить топливную экономичность вашего автомобиля. По своей сути это моторное масло предназначено для улучшения защиты от износа, а также защиты вашего двигателя от ржавчины и коррозии.
Это моторное масло 5w30 обеспечивает улучшенную совместимость с топливом, то есть оно хорошо работает с большинством видов топлива на основе этанола. Кроме того, Royal Purple 51530 также обеспечивает превосходную защиту системы каталитических выбросов вашего автомобиля, что предотвращает дорогостоящие замены.
По сравнению с другими вариантами в этом руководстве, Royal Purple 51530 немного дороже. Тем не менее, за 5-литровую бутылку вы действительно получаете хорошее соотношение цены и качества. Кроме того, цвет масла кажется некоторым пользователям недостатком, так как оно кажется грязным, даже когда оно довольно чистое.
5. Полностью синтетическое моторное масло Pennzoil Platinum 5W-30
Моторное масло Pennzoil Platinum Full Synthetic 5W-30 (5-квартальное, одноместное)
Полностью синтетическое моторное масло 5W-30, изготовленное из природного газа,. .. ..
Pennzoil Platinum 5W-30 сохраняет поршни на 45 % чище, чем…
Никакое другое синтетическое масло не обеспечивает лучшей защиты от износа…
Разработано для обеспечения более быстрого потока масла при низких температурах и…
Лучшие моторные масла обеспечивают больше для вашего автомобиля, чем просто смазывание деталей двигателя. Pennzoil Platinum 550046126 выделяется также улучшением экономии топлива до впечатляющих 550 миль в год.
Кроме того, это моторное масло производится из природного газа с использованием технологии преобразования газа в жидкость PurePlus, что гарантирует получение более качественного и кристально чистого масла с минимальным содержанием примесей. Это моторное масло также обеспечивает более быстрый поток масла при низких температурах, а также обеспечивает лучшую защиту от перегрева и потери мощности двигателя.
Эргономичный дизайн бутылки также обеспечивает удобство наливания. Тем не менее, некоторые клиенты жаловались на протечку бутылки, в основном из-за упаковки, но это не должно быть препятствием для большинства людей.
Факторы, которые необходимо учитывать при выборе лучшего синтетического масла 5W30
1. Полное или синтетическое масло
Первое, что вам нужно учитывать при выборе моторного масла, это то, хотите ли вы полностью синтетическое или синтетическое масло.
Полностью синтетическое
В отличие от обычного масла, полностью синтетическое масло не получают из сырой нефти. Оно изготовлено для автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками и тех, которые работают при высоких температурах и/или перевозят тяжелые грузы, например, грузовики. Полная синтетическая формула обычно включает в себя высокоэффективные присадки, что делает ее лучшим вариантом, особенно если вы ездите в экстремальных условиях.
Синтетическая смесь
Синтетическая смесь 5w30 представляет собой смесь полностью синтетических и обычных масел, что дает вам лучшее из обоих миров. По сути, это просто обычное масло с синтетическим наддувом, что делает его более доступным. Однако синтетическая смесь не работает так же эффективно, как полностью синтетическая, при экстремальных температурах.
2. Применение
Вы также должны учитывать, где вы собираетесь применять моторное масло. Разные масла производятся для разных целей. Например, некоторые масла предназначены для дизельных двигателей, мотоциклов, автомобилей с большим пробегом или автомобилей с увеличенной производительностью. Поэтому важно проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы определить, какое моторное масло рекомендуется для вашей модели автомобиля и пробега.
3. Совместимость
Также важно проверить, насколько совместимо масло, которое вы собираетесь купить, с существующим маслом. Вам нужно проверить, совместим ли бренд, который вы покупаете, с типами катушек, или вам сначала нужно будет слить все существующее масло. Более того, некоторые масла 5w30 производятся для конкретных моделей автомобилей, поэтому убедитесь, что вы получаете высококачественное масло, совместимое с моделью, годом и маркой вашего автомобиля.
4. Вязкость
Вязкость или густота вашего моторного масла тоже не тот фактор, над которым стоит смеяться. В этом случае, чем гуще ваше масло 5w30, тем лучше: чем гуще масло, тем лучше смазка. Двигатель с лучшей смазкой означает, что его движущиеся части работают более эффективно и служат дольше.
При этом следует обращать внимание на момент, когда масло начинает разжижаться, особенно при высоких температурах, что ухудшает вязкость. Когда вязкость нарушена, двигатель становится менее эффективным, когда ваш автомобиль работает на холостом ходу или когда он движется на высоких скоростях.
5. Присадки
Каждое масло 5w30 содержит присадки, и важно знать их перед покупкой. Некоторые присадки помогают избежать утечек масла, а другие препятствуют накоплению отложений в двигателе. Знание точных присадок в моторном масле позволяет вам понять, поможет ли оно в первую очередь вашему двигателю. Это также означает, что правильная присадка может помочь вам решить определенные проблемы, тем самым продлевая срок службы двигателя.
6. Торговая марка
Сегодня существует множество марок моторных масел, а это означает, что найти подделку довольно легко. Один из проверенных способов убедиться, что вы получаете высококачественное моторное масло, — это обратиться к уважаемой компании. Известно, что лучшие бренды соответствуют стандартам производства моторных масел и превосходят их, что гарантирует вам гарантированное качество.
7. Уровень защиты
Различные присадки обеспечивают разный уровень защиты двигателя. Лучшие синтетические масла должны защищать важные детали двигателя от засорения, утечек масла и образования шлама. Более того, использование подходящего моторного масла обеспечивает лучшую смазку, тем самым предотвращая трение,
Часто задаваемые вопросы (FAQ) о синтетическом моторном масле 5W30
1. Все ли моторные масла 5W30 одинаковы?
Несмотря на то, что все масла 5w30 имеют одинаковую вязкость, их технические характеристики сильно различаются. В настоящее время производители выпускают разные масла 5w30 для разных областей применения. Таким образом, вам необходимо внимательно прочитать спецификации конкретного моторного масла, которое вы хотите купить, чтобы убедиться, что оно подходит для ваших целей.
Кроме того, разница в маслах может заключаться и в брендах, поскольку разные производители используют разные формулы смешивания. Поэтому очень важно тщательно проверить особенности перед покупкой.
2. Имеет ли значение, какое масло 5W30 я использую?
Да, и многое другое. Масла 5w30 различаются по своему составу, поэтому некоторые из них производятся для конкретных типов автомобилей, марок и даже пробега. Поэтому сначала проверьте характеристики масла, а затем сравните их с тем, что указано в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля для подтверждения. НЕ используйте любое моторное масло 5w30; убедитесь, что вы используете правильный для вашего автомобиля.
3. Что произойдет, если я использую неподходящее моторное масло?
Краткий ответ: Сократить срок службы двигателя. Использование неподходящего масла приводит к снижению эффективности, шуму двигателя, запаху гари, утечкам масла и даже может привести к повреждению важных частей двигателя, поскольку они недостаточно защищены.
Если вы понимаете, что используете неподходящее моторное масло, лучше полностью слить масло, прежде чем это приведет к еще большему повреждению двигателя.
4. Могу ли я повредить двигатель, если перейду с синтетического масла на обычное?
К счастью, моментальная защита двигателя от износа практически не изменится. Однако переход с синтетических масел на обычные приводит к потере защиты двигателя, производительности, экономии топлива и общего срока службы двигателя с течением времени.
Вы также должны помнить, что не все типы одинаковы. Некоторые моторные масла не предназначены для смешивания. Поэтому вам придется слить все старое масло, если вы собираетесь использовать новую формулу.
Лучшее синтетическое масло для дизельных двигателей 🏎️ Какое выбрать?
Одной из самых основных операций по обслуживанию автомобиля, но также и одной из самых важных, является замена масла. И да, дизельные двигатели тоже нуждаются в замене масла. Но какое именно синтетическое масло лучше для дизельных двигателей? Ну, это то, что мы собираемся выяснить в этом посте. Мы обсудим преимущества каждого из них, какой из них вы должны получить, и преимущества, которые вы можете получить, используя синтетическое масло.
Замена масла
Синтетическое по сравнению с обычным
Лучшие синтетические масла
Часто задаваемые вопросы
Заключение
Лучшее синтетическое масло для дизельных двигателей: зачем нужна замена масла?
Независимо от того, есть ли у вас дизельный или бензиновый двигатель, важно менять масло. Масло в двигателе вашего автомобиля действует как смазка для многих движущихся компонентов внутри. Некоторые из этих компонентов включают поршни, коленчатый вал, распределительный вал, цепь привода ГРМ и многое другое. Он смазывает эти компоненты, чтобы уменьшить трение этих частей.
Благодаря уменьшению трения эти детали могут служить дольше и избежать серьезных повреждений. Кроме того, уменьшение трения также помогает уменьшить количество тепла, которое создают эти детали. Это означает, что они менее склонны к перегреву, и, сохраняя оптимальную рабочую температуру, они также прослужат дольше.
Вот почему пренебрежение заменой масла иногда может привести к перегреву двигателя. Хотя в основном это связано с системой охлаждения вашего автомобиля, моторное масло также может влиять на температуру двигателя.
Через некоторое время масло в двигателе вашего автомобиля выйдет из строя из-за старения и воздействия тепла. Он также может загрязняться воздухом, водой, мусором из-за износа деталей двигателя и сажей. В результате вязкость моторного масла со временем будет меняться, обычно оно становится намного гуще. Когда масло загустевает, оно не может эффективно смазывать двигатель.
Кроме того, двигателю придется работать тяжелее, так как густое масло утяжеляет их движение. Вот почему замена масла необходима, так как масло имеет свой срок службы. Пренебрежение регулярной заменой моторного масла может привести к очень дорогостоящему повреждению, часто требующему ремонта двигателя, который стоит тысячи долларов.
Когда следует менять масло?
Большинство современных автомобилей требуют замены моторного масла каждые 5000–7500 миль или примерно каждые шесть месяцев. Однако некоторые автомобили, особенно старые, обычно требуют замены масла уже через 3000 миль пробега или каждые три месяца. Между тем, автомобили, работающие на синтетическом масле, обычно требуют замены каждые 7 500–12 500 миль. Это связано с тем, что в синтетическом масле используется более качественное базовое масло, которое более химически стабильно и обладает более высокими защитными свойствами, что приводит к более медленному разрушению масла.
Однако эти интервалы зависят от марки и модели вашего автомобиля. Мы рекомендуем обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать рекомендуемый производителем интервал замены масла. Что бы ни было сказано в руководстве, придерживайтесь его!
Лучшее синтетическое масло для дизельных двигателей: синтетическое масло в сравнении с обычным маслом
Итак, в чем же разница между синтетическим маслом и обычным маслом? Стоит ли использовать синтетическое масло вместо обычного? Есть ли другие типы масла, которые вы можете использовать? Вот типы моторного масла, доступные для вашего дизельного двигателя:
Синтетическое масло
Синтетическое масло производится искусственным путем и состоит из синтетических базовых масел, смешанных с присадками. Это означает, что они более химически стабильны, часто гидрофобны или водостойки и могут эмульгировать мусор. Все это означает, что они разрушаются гораздо медленнее, отсюда и более длительный интервал замены синтетических масел.
Они также могут привести к повышению эффективности двигателя и снижению выбросов. Кроме того, поскольку они менее склонны к поломке, двигатель, подверженный образованию отложений, выиграет от использования синтетического масла. Накопление шлама — это липкий остаток, который образуется при разложении масла. Некоторые двигатели склонны к этому, например, 1,8-литровый двигатель VW в начале 2000-х годов. Обычно это происходит из-за конструктивного недостатка, часто вызванного слишком маленьким масляным поддоном и трудностями рассеивания тепла.
Однако у синтетического масла есть один недостаток: оно дорогое. Обычно они в два раза дороже обычной нефти, а иногда даже в четыре раза. Более длительный интервал замены может компенсировать разницу в цене, но ваш банковский счет все равно почувствует этот удар.
Обычное масло
Обычное масло означает, что масло изготовлено из минерального масла, поэтому это натуральный ингредиент, а не синтетический. Масло для дизельных двигателей обычно изготавливается из сырой нефти, а это означает, что оно менее устойчиво на молекулярном уровне по сравнению с синтетическим маслом. Обычное масло может работать так же хорошо, как синтетическое, когда оно новое, и вы можете даже не заметить этого. Но со временем они гораздо быстрее ломаются, поэтому требуют более частой замены.
Это связано с тем, что в обычном масле не используются присадки. В результате получается масло, которое более склонно к загрязнению и меняет вязкость намного быстрее. Однако они намного дешевле синтетического масла.
Гибридное масло
Гибридное масло, или иногда называемое синтетической смесью, представляет собой смесь обычного и синтетического масла. Обычно они по-прежнему изготавливаются из минерального масла, но в них добавляются присадки, поэтому вы получаете преимущества полностью синтетического масла; более длительный срок службы, лучшая производительность и т. д. Однако, поскольку примеси сырой нефти все еще присутствуют, она не так химически стабильна и не прослужит так долго, как синтетическое масло.
Гибридное масло — хороший выбор, если вам нужны преимущества синтетического масла, но по более низкой цене.
Должен ли я тогда использовать синтетическое масло?
Если вы не хотите возиться с заменой масла часто, и вы не против заплатить более высокую цену, то да, вперед. Есть также несколько случаев, когда вам будет полезно использовать синтетическое масло, например:
Если вы совершаете много коротких поездок, вам будет полезно использовать синтетическое масло. Это связано с тем, что масло может недостаточно прогреться во время коротких поездок, а значит, оно не сможет сжечь влагу и примеси в масле. В результате масло быстрее сгорает. Между тем, синтетическое масло является водостойким и само по себе может эмульгировать мусор.
Синтетическое масло лучше справляется с экстремальными температурами. Итак, если вы живете где-то с очень холодной зимой или очень жарким летом, вам будет полезно использовать синтетическое масло.
Если вы много буксируете или перевозите тяжелые материалы, вам также будет полезно использовать синтетическое масло. Это помогает защитить двигатель от нагрузки, которую оказывает на него дополнительный вес.
Как уже упоминалось, некоторые двигатели более склонны к образованию масляного шлама. К этому склонны некоторые двигатели Volkswagen, Chrysler и даже Toyota. Использование синтетического масла поможет уменьшить эту проблему масляного шлама в двигателе.
Если четыре пункта выше к вам не относятся, и у вас ограниченный бюджет, то в обычном моторном масле нет ничего плохого. Нет необходимости изо всех сил использовать синтетическое масло для вашего автомобиля. Просто убедитесь, что вы используете масло с правильным сортом масла для вашего двигателя. И, конечно же, соблюдайте регулярный интервал замены масла.
Топ-5 лучших синтетических масел для дизельных двигателей
Итак, теперь вы, вероятно, подумываете о покупке синтетического масла для своего дизельного автомобиля. Но какой из них вы должны получить? Вот 5 лучших синтетических масел для дизельных двигателей:
1. Shell Rotella T6 Heavy Duty Diesel Synthetic Oil
Shell Rotella T6, вероятно, является лучшим и самым популярным синтетическим маслом для дизельных двигателей. Они утверждают, что он может работать в различных условиях вождения и хорош для защиты как от низких, так и от высоких температур. Shell также маркирует его как «масло для дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации», что означает, что его можно использовать для чего угодно, от небольших дизельных хэтчбеков до больших грузовиков.
Цена тоже неплохая: 1 галлон или 128 жидких унций Shell Rotella T6 стоит около 36 долларов. Хотя оно и не самое дешевое, оно все же дешевле некоторых других масел в этом списке и обеспечивает хорошие характеристики. Обратите внимание, не путайте Rotella T6 с Rotella T5, последнее — полусинтетическое масло.
2. Синтетическое моторное масло Motul 8100 X-cess
Motul утверждает, что их синтетическое моторное масло 8100 идеально подходит для дизельных двигателей большого объема и бензиновых двигателей с непосредственным впрыском. Так что, если у вас есть другой автомобиль с газовым двигателем, вы можете рассмотреть возможность использования и этого. Они также утверждают, что он имеет отличную защиту от сажи и обеспечивает лучший расход топлива.
Отзывы, как правило, положительные, с положительными отзывами многих владельцев автомобилей, включая владельцев VW, Mercedes и Subaru. Однако они немного дороже, около 46 долларов за 5-литровый галлон.
3.
Lucas Magnum CJ-4 Synthetic Heavy Duty Diesel Engine Oil
Lucas — американский производитель моторных масел, а их Magnum CJ-4 — еще одно моторное масло для тяжелых условий эксплуатации. Они утверждают, что Magnum снизит расход масла, а это означает, что вам вряд ли понадобится доливать масло. Lucas также утверждает, что их продукт снижает износ двигателя, противостоит окислению и термическому разрушению, а также может увеличить интервал замены масла до 30 000 миль. Конечно, вы не должны так долго обходиться без замены масла, это просто означает, что доказано, что масло служит очень долго для большего спокойствия.
Галлон (128 жидких унций) Lucas Magnum CJ-4 стоит около 40 долларов, но обычно его продают упаковками по четыре штуки. Но вы можете найти рекламные акции в Интернете, и упаковка из четырех штук обычно стоит около 112 долларов.
LiquiMoly — немецкий производитель автомобильной продукции. Они производят много продуктов из очистителя инжекторов, жидкостей для промывки двигателя и, да, синтетического масла. LiquiMoly утверждает, что их масло имеет низкий SAPS (сульфатная зола, фосфор и сера), что отлично подходит для старых дизельных двигателей, и они идеально подходят для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами (DPF).
Синтетическое масло LiquiMoly Diesel High Tech поставляется в 1-литровом контейнере по цене около 12,49 долларов США и 5-литровом контейнере по цене около 52 долларов США. Имейте в виду, что эти цены являются MSRP от LiquiMoly, и цена в розничных магазинах может отличаться.
5. Синтетическое моторное масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck
Наконец, у нас есть синтетическое масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck. Они заявляют об исключительной стойкости к термическому разрушению, а также устойчивости к низкотемпературным шламовым отложениям. Они утверждают, что он отлично подходит как для высокой скорости, так и для условий движения с частыми остановками, а также для высокопроизводительных дизельных двигателей.
Масло Mobil 1 Turbo Diesel поставляется в галлонных емкостях (128 жидких унций) и стоит около 42 долларов США. О, и они также поставляются с ограниченной гарантией, на которую вы можете иметь право.
Какой купить?
Насколько мы можем судить, все моторные масла известных производителей, таких как перечисленные выше, очень хороши. Отзывы, как правило, положительные, а плохие отзывы обычно связаны с утечкой масла из контейнера, что может быть связано с доставкой. Так что это не повлияет на работу масла в вашем автомобиле.
Мы советуем читать отзывы и, возможно, попытаться найти клиента, который владеет такой же машиной, как и вы, и посмотреть, что они скажут. Вы также можете поискать или спросить на форумах владельцев и посмотреть, какое масло рекомендует большинство владельцев. И, наконец, европейское масло, такое как LiquiMoly, возможно, было разработано для европейских автомобилей. Итак, если вы водите Mercedes, BMW, Jaguar или другие европейские автомобили, лучше всего выбрать европейскую марку.
Между тем, если вы ездите на американском автомобиле с двигателем американского производства, выбор моторного масла американского производителя, вероятно, является хорошей идеей. Помимо Lucas, другими известными американскими производителями масел являются Pennzoil, Valvoline и AMSOIL.
И последнее замечание: убедитесь, что вы приобрели масло с соответствующим классом вязкости для вашего двигателя. Это цифры, которые вы видите на емкостях с маслом, например, «15W-30». Мы обсудим больше ниже в разделе часто задаваемых вопросов.
Вопросы и ответы
Есть еще вопросы о масле для вашего двигателя? Ниже мы постараемся ответить на максимальное количество ваших животрепещущих вопросов:
Отличается ли масло для бензиновых и дизельных двигателей?
Нет, они очень похожи. Так что да, вы можете использовать дизельное топливо в бензиновом двигателе и наоборот. Однако мы рекомендуем использовать моторное масло, специально предназначенное для вашего типа двигателя. Это связано с тем, что масло для дизельных двигателей обычно лучше сопротивляется образованию сажи, а сажа присуща дизельным двигателям. Итак, если у вас дизельный двигатель, рекомендуется использовать специальное моторное масло для дизельных двигателей. Просто чтобы быть в безопасности.
Что означают эти цифры на масле?
Вы можете заметить, что на контейнере с моторным маслом есть номера. Большинство моторных масел сейчас всесезонные, обычно номера что-то вроде «SAE 15W-30». Но что означают цифры? Ну, эти числа представляют собой класс вязкости масла, или иногда его называют массой масла. В основном, чтобы сообщить покупателям характеристики вязкости моторного масла.
SAE расшифровывается как Society of Automotive Engineers, ассоциация, которая придумала эту систему цифровых кодов. Между тем, «W» означает «Зима». Это число показывает, насколько легко масло течет при низких температурах. Чем ниже число, тем лучше они текут при низких температурах. Кроме того, меньшее число означает, что они могут работать при более низких температурах, иногда до -40°F. Для некоторых двигателей это может значительно облегчить включение.
В то же время число после этого указывает на вязкость масла при рабочей температуре или 212°F. Чем выше число, тем легче масло будет течь при более высокой температуре. Хорошо, но что все это значит для вас? Ну, там разные конструкции двигателей. И для этих двигателей потребуются разные сорта масла; некоторым требуется более жидкое моторное масло, другие могут работать с более густыми моторными маслами. Эти цифры предназначены для того, чтобы сказать вам, какой тип масла вы должны выбрать для своего автомобиля.
В качестве дополнительной информации, вы должны знать, что старое моторное масло было односортным, а это значит, что оно должно было быть густым, чтобы достичь нужной вязкости при рабочей температуре, поскольку моторные масла разжижаются при нагревании. Но благодаря присадкам моторное масло теперь может разжижаться медленнее, что позволяет ему быть более жидким при низких температурах (лучше течь при холодном пуске), но сохранять правильную густоту при рабочей температуре. Вот почему теперь у нас есть всесезонные масла.
Моторное масло какой вязкости следует использовать?
Как уже упоминалось, у каждого двигателя свои требования. Проверьте в руководстве пользователя, какой сорт моторного масла вам следует использовать, и убедитесь, что вы используете его при каждой замене масла. Если ваш производитель говорит вам использовать масло 10W-30, всегда используйте моторное масло с этим классом вязкости. Однако, если вы живете в районе, где бывает очень холодно или очень жарко, спросите у своего механика, какой сорт масла вам следует использовать, просто чтобы быть в безопасности. Иногда рекомендации производителя не учитывают экстремальные климатические условия.
В любом случае убедитесь, что используется правильный сорт масла. Использование неподходящего масла может привести к повреждению двигателя, поскольку некоторые сорта масла могут не подходить для вашего двигателя. Использование более густого масла вызовет чрезмерную нагрузку на двигатель, что приведет к снижению производительности и снижению эффективности использования топлива. Между тем, если масло слишком жидкое, оно не обеспечит достаточную защиту компонентов двигателя. Это изнашивает их гораздо быстрее.
В моем автомобиле используется обычное масло, могу ли я перейти на синтетическое?
Да, можно. Все двигатели, как новые, так и старые, могут использовать синтетическое масло, даже если производитель залил в них обычное масло на заводе. Во всяком случае, вы выиграете от перехода на синтетическое масло и поможете защитить свой двигатель. Но опять же, вам не нужно изо всех сил переходить на синтетическое масло. Они предлагают больше преимуществ, но более высокая цена означает, что это не для всех.
То же самое и наоборот: вы можете перейти с синтетического масла на обычное моторное масло. Например, если вы использовали синтетическое масло, но затем хотите перейти на обычное масло, возможно, потому, что оно дешевле, вы также можете это сделать.
Можно ли смешивать синтетическое масло с обычным маслом?
Да, но вам нужно помнить о некоторых вещах. Во-первых, смешивание синтетического масла с обычным означает, что у вас не будет преимуществ синтетического масла. Это связано с тем, что нечистое обычное масло растворяет присадки в синтетическом масле, делая их менее эффективными. Таким образом, вы не получите выгоды от синтетического масла, и вам, вероятно, потребуется более частая замена масла.
Во-вторых, мы рекомендуем делать это только в экстренных случаях. Например, допустим, вы заметили, что ваш двигатель работает с перебоями. И после проверки масляного щупа вы замечаете, что в вашем двигателе мало масла. Если в вашем двигателе используется синтетическое масло, но у вас под рукой есть только обычное моторное масло, то их можно смешать. Лучше работать на смешанном моторном масле, чем на недостаточном количестве масла.
Масло на щупе черное, нужно ли его менять?
Многие советуют менять масло, когда оно почернело, но это миф. Предполагается, что моторное масло со временем почернеет, поэтому не стоит беспокоиться, если оно почернело. Если вы не достигли рекомендуемого интервала замены масла, нет необходимости менять масло.
Как заменить масло в автомобиле?
Самостоятельная замена масла в автомобиле — отличный способ сэкономить деньги, так как вам не придется оплачивать трудозатраты. Вот краткое руководство:
Поднимите машину домкратом, поставьте ее на домкраты.
С помощью гаечного ключа откройте пробку сливного отверстия под автомобилем. Приготовьте масляный поддон или другую емкость, так как масло сразу же выльется, как только вы откроете пробку.
Вам также может понадобиться заменить масляный фильтр. Обычно его нужно менять примерно каждые 10 000 миль.
Установите на место сливную пробку.
Залейте в двигатель подходящее масло в нужном количестве, количество масла, необходимое вашему автомобилю, указано в руководстве по эксплуатации. Подождите несколько минут, а затем проверьте щуп и убедитесь, что он находится на правильном уровне. Если он ниже минимального уровня, заполните его еще немного. Если он выше максимального уровня, вам нужно слить часть масла.
Приведенное выше видео представляет собой отличное руководство от ChrisFix о том, как заменить масло в двигателе. Его видео четкое и очень информативное и является отличным визуальным руководством, если вы хотите заменить масло в двигателе.
Лучшее синтетическое масло для дизельных двигателей: заключение
Независимо от того, ездите ли вы на дизельном или бензиновом автомобиле, в обоих случаях требуется регулярная замена масла. Интервалы будут варьироваться в зависимости от автомобиля и типа используемого масла, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы найти рекомендуемый производителем интервал.
Синтетическое масло дает множество преимуществ, таких как более длительные интервалы между заменами, лучшая защита двигателя и, возможно, лучшая экономия топлива. Но вам не нужно изо всех сил использовать синтетическое масло для вашего дизельного двигателя. Обычное масло отлично справится с этой задачей, хотя вам потребуется более частая замена масла.
Самое главное – использовать моторное масло с подходящим для вашего автомобиля классом вязкости. Если ваш производитель рекомендует 10W-30, то это моторное масло, которое вы должны использовать. После этого используйте моторное масло, предназначенное для вашего двигателя. Если у вас дизель, рекомендуется использовать моторные масла, предназначенные для дизельных двигателей, на всякий случай. И, наконец, не забудьте прочитать отзывы покупателей, чтобы убедиться, что нет никаких претензий к работе масла. Надеюсь, эта статья была для вас полезной.
Одобренные инструменты
Эти инструменты были протестированы нашей командой и идеально подходят для ремонта вашего автомобиля дома.
В настоящее время широкой популярностью пользуются двигатели, работающие от электроэнергии
Содержание
1 Об электродвигателе
1.1 Принцип работы
1.2 Виды двигателей
2 Выбор двигателя
Об электродвигателе
Двигатели для электромобилей подразделяются на:
синхронные;
асинхронные.
Практически сила авто – несложная установка, которая в процессе функционирования оправдывает себя. При работе на нейтрале аккумулятор заряжается. КПД составляет почти 90%. Это значит, что объем выделяемой энергии полностью направлен на создание движения. Получается преобразование электрической энергии в механическую с излучением тепла.
Принцип работы
Имеется несколько особенностей двигателя:
Перед непосредственным запуском крутящий момент максимальный. На основании этого показателя не следует производить зацепление за стартер либо за сцепление.
Работа происходит в большом спектре оборотов. Поэтому установка коробки для переключения передач необязательна. Чтобы изменить направление вращения, следует переставить местами полярности, вследствие этого на задней передаче можно получить выигрыш.
Для работы разных типов электродвигателей в основе лежит магнитная индукция. Как правило, такие конструкции состоят из ротора и статора. Элементарные познания электротехники указывают, что ротор – это крутящийся элемент, а статор – неподвижный. На катушки, размещенные на статоре, периодически поступает постоянный ток, а такое явление обеспечивает создание магнитного поля. В конструкции двигателя стоит элемент, необходимый для управления. Он производит отключение тока с одной катушки на другую. На основании этого процесса происходит вращение ротора. Его скоростной режим определяется частотой переключения создаваемых оборотов напряжения с первой катушки на вторую. Роторы для двигателя подразделяются на следующие виды:
накоротко замкнутый;
фазный, используемый при вращении для снижения скорости тока при запуске и для контроля крутящих скоростей. Подобные двигатели применяются в крановых системах, а забор энергии происходит от природы.
Для маломощных конструкций используется магнитный индуктор. Якорь – это элемент, обеспечивающий вращение двигателя. Такой тип имеет активацию обмотки и индуктора. Различие определяется лишь по качеству обмотки. На постоянном токе отсутствует сопротивление.
Виды двигателей
Электродвигатели, зависящие от природной энергии, делятся на группы, согласно заданным критериям. По моменту вращения:
Гистерезисные. При этом постоянное вращение достигается при изменениях магнитного поля ротора. Такая группа не применяется в производственных процессах.
Магнитоэлектрические. Их применение довольно актуально в производстве и потребительской сфере. К такой группе относятся конструкции переменного и постоянного показателей токов.
Электродвигатель для электромобиля постоянного тока представляет собой мотор, работающий на постоянном токе, а двигатель, функционирующий на переменном токе, называется двигателем непостоянного тока. Лишь только в скорости включения гармоники можно найти их отличия. В первом случае такая скорость приравнивается к количеству частоты оборотов. Во втором – эти скоростные характеристики имеют отличительные черты.
Электродвигатель на электромобиль неизменного тока состоит:
из якоря;
на нем устанавливается сердечник для полюса;
на полюсе производится обмотка;
из статора;
вентиляционной установки;
установленных щеток;
коллектора для накапливания электрических зарядов.
Двигатели постоянного тока подразделяются на:
Электродвигатель на электромобиль синхронного типа.Он напоминает мотор, функционирующий на переменном токе. Обеспечивает движение в такт с напряжением магнита. Такой тип больше подходит на электромобили с характеристиками мощности 100 и выше кВт. Одним из видов этих движков являются шаговые моторы, характеризующиеся угловым движением ротора. Питание подается на специально предназначенную обмотку. Для того чтобы обеспечить изменение положения ротора из одного места в иное, достаточно произвести перенаправление между линиями напряжений установленных обмоток.Вентильный двигатель – это одна из разновидностей синхронных. Его питание осуществляется через полупроводники.
Асинхронный двигатель на электромобиле.Это мотор непостоянного тока, и скорость вращения ротора отличается от показателя магнитной индукции, которая, в свою очередь, создается напряжением. Именно эти движки обладают повышенным спросом.
Согласно узлу коллектора, различают:
бесколлекторные;
коллекторные.
В зависимости от вида активации:
моторы, работающие от электрических или постоянных магнитов;
самовозбуждающиеся от природных условий подвижные механизмы.
Разновидность двигателей также различается, от какой фазы он работает. Как правило, они бывают одно-, двух-, трех- и многофазными.
Новые разработки подобных механизмов можно приобрести в розничной продаже, а можно сконструировать самим.
Выбор двигателя
Новейшая технология производства позволяет выбрать нужный механизм для задания движения транспорту.
Критерии выбора:
длительность рабочего цикла;
мощность;
потребление энергии;
режимы работы;
стоимость.
При непосредственном выборе двигателя немаловажно обратить внимание на ресурс работы и обслуживание, в том числе профилактические мероприятия. Сегодня они имеются как отечественного, так и зарубежного производства. Для выбора наиболее подходящей модели стоит получить консультацию специалиста.
Электрический автомобиль или электромобиль — это транспортное средство, которое приводится в движение одним или несколькими электрическими двигателями. При этом питание электромотора осуществляется от аккумуляторной батареи.
Трансмиссия
Это устройство, которое передает крутящий момент от электрического двигателя к колесам автомобиля. Сюда входит коробка передач, механизмы поворота и так далее
Электронная система управления
Система управления контролирует процессы зарядки, мощности, распределения крутящего момента и целый ряд иных параметров
Бортовое зарядное устройство
БЗС предназначенно для возможности зарядки автомобиля от обычной электрической сети или быстрозарядных станций.
Корпус, сиденья и другие элементы
Такие же как и у обычных автомобилей
Электрический двигатель
Существует большое количество разных разработок электрических моторов, которые отличаются между собой по множеству параметров. Иногда эти отличия весьма разительны. Есть разделение по принципу работы: По типу тока – переменный, постоянный или гибридный. Они, в свою очередь, могут разделяться на такие типы: -синхронный; -асинхронный; -коллекторный и безколлекторный. -мотор-колесо (встроенный непосредственно в ступицу колеса).
Каждый из этих приводов имеет свои особенности, которые определяют область применения.
Но все они обладают следующими преимуществами перед ДВС: — Экологичность, — Экономичность, — Максимальный крутящий момент при любых скоростях. — Высокое КПД, у электродвигателя он составляет 90% против 25% у ДВС. — Простота агрегата, легкость в обслуживании и ремонте. — Функционирование в режиме генератора. — Низкий уровень шума. — Долговечность
Аккумулятор
Это источник энергии, благодаря которому приводится в движение двигатель. Именно от него зависит, какое расстояние сможет проехать автомобиль. Сегодня аккумулятора выпускаются в следующих исполнениях: 1) никель-кадмиевые; 2) натрий никель-хлоридные; 3) литий-ионные; 4) свинцово-кислотные
Электромобиль под капотом вместо ДВС имеет электрическую установку, которая получает энергию от аккумуляторов. Это своего рода «топливный бак». Для равномерной подачи электрического тока в сеть, расположенную между батареей и двигателем используется блок управления. При помощи переменных резисторов контроллер получает информацию об объеме требуемой энергии. При остановке автомобиля устройство прекращает свое действие, при нажатии на акселератор электроэнергия вновь подается на электродвигатель. Чтобы повысить безопасность, в педали акселератора имеется два потенциометра. Они отправляют импульсы на контроллер, и на их основании производит регулировку выдаваемой мощности от движка. Входные датчики также направляют сигналы в блок управления о положении селектора переключения передач, педали тормоза, заряда аккумулятора и так далее. Двигатель же работает по принципу электромагнитной индукции. Так он преобразует электрическую энергию в механическую, направляя вращающий момент на колеса автомобиля. В результате это заставляет двигаться машину с необходимой скоростью
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
Экологичность
Электромобиль не загрязняет воздух, которым мы дышим, так как не сжигает топлива и не имеет выхлопных газов, не выделят СО2 в атмосферу и не создает парниковый эффект. В связи с отсутствием ДВС, у него не протекает масло и несгоревшее топливо
1
Энергонезависимость
В нашей стране практически нет месторождений нефти и газа, поэтому мы полностью зависим от импорта и того и другого. При этом нефть и природный газ не возобновляемые ресурсы, то есть рано или поздно закончатся.
А электричество мы вырабатываем сами, при чем экологичным и возобновляемым способом — посредством гидроэлектростанций. Гидроэнергетический потенциал Кыргызстана использован только на 10%, то есть у нас еще огромный резерв по выработке электроэнергии. А кроме этого, есть еще солнце и ветер, силу которых тоже можно преобразовать в электроэнергию.
Таким образом пересев на электромобили, мы перестаем полностью зависеть от импорта углеводородов
2
Экономичность
Одним из основных элементов электромобиля является электродвигатель, который служит для создания необходимого для движения крутящего момента. В сравнении с ДВС электродвигатель имеет высокую эффективность и меньшие потери энергии. КПД электродвигателя составляет 90% против 25% у ДВС.
В среднем расход на 100 км. у автомобилей следующий:
— авто с бензиновым двигателем потребляет на 100 км. 10 л бензина * 50 с = 500 с
— авто с дизельным двигателем потребляет на 100 км. 8 л дизтоплива * 47 с =376 с
— наиболее массовый электромобиль Nissan Leaf потребляет на 100 км:
20 кВт * 0.77 с =15.4 сом если заряжаться дома
и 20 кВт * 2,56 с =51.2 сом если заряжаться на работе или других общественных местах относящихся к промпотребителям.
Либо при смешанном режиме зарядки 50% дома/50% вне дома – 33.3 сом
Конструкция электромобиля намного проще чем авто с ДВС, в связи с этим обслуживание электромобиля намного дешевле.
В электромобиле двигатель электрический, поэтому там нет:
коленвала, поршней, камер сгорания, клапанов и нагара, масла и масляного фильтра, воздушного фильтра и свечей зажигания, нет дросселя, ремня или цепи ГРМ, турбины, выхлопной трубы, катализатора, регулировки фаз газораспределения и много чего еще, что есть в двигателях внутреннего сгорания, а также нет коробки передач, карданного вала и тд.
Современные электромоторы лишены токопроводящих щеток и трущихся деталей, поэтому очень надежны.
Председатель производственного совета BMW Манфред Шох разъясняет ситуацию на очень впечатляющем примере: «Восьмицилиндровый двигатель внутреннего сгорания состоит
из 1200 деталей, которые нужно соединить между собой, а у электромотора их всего 17». Аналогичным образом дела обстоят и с трансмиссией, содержащей меньше деталей, и с полностью отсутствующей у электрокаров системой отвода выхлопных газов – а где деталей меньше, там меньше и вероятность поломок
КО ВСЕМУ ЭТОМУ В КЫРГЫЗСТАНЕ НУЛЕВАЯ ПОШЛИНА НА ВВОЗ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
3
Безопасность
Электромобили проходят те же краш-тесты, что и авто с ДВС. В Европе это испытания EuroNCAP, в США — тесты Страхового института дорожной безопасности (IIHS). Так же, как и авто с ДВС, различные модели электрокаров показывают разные результаты. Однако в основном их уровень безопасности достаточно высок.
Для примера: результаты первого в Северной Америке краш-теста электромобилей от 2011 Chevrolet Volt и Nissan Leaf получили наивысшую оценку безопасности после фронтального и бокового столкновений, при ударе сзади и в испытании, имитирующем переворот. 2013 году их успех повторила Tesla Model S: Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) присудила этому авто высочайшие 5 звезд во всех категориях тестирования. Тогда же Euro NCAP испытала среди других и электромобиль BMW i3, и тот набрал за защиту взрослых пассажиров и детей 86% и 81% соответственно.
Конструкция электромобиля способствует большей безопасности при столкновении. Литий-ионные батареи расположены под днищем автомобиля, в пределах колесной базы. Поэтому, по сравнению с авто с ДВС, центр тяжести электрокара расположен ниже. А соответственно, электромобилю гораздо труднее перевернуться в случае столкновения. Конструкторы традиционных авто намеренно «колдуют» с чертежами, чтобы снизить центр тяжести.
В электромобиле нет большого бака с топливом, поэтому отсутствует возможность возгорания при утечке топлива.
Электродвигатели диаметром около 30 сантиметров не превращается в «смертельное железное ядро», которое дробит кости людей при столкновении и сплющивании кузова.
Нет выхлопа и от него нельзя задохнуться.
Не нуждается в вентиляции в таких местах как гараж, подземная парковка или тоннель.
Современные электромобили мировых производителей имеют несколько степеней защиты от проникновения влаги в ключевые соединения своей системы и не ударяют током водителей и окружающих даже если они по крышу погружены в воду. Они проходят жесткие испытания и сертификацию прежде чем поступают продажу
4
Комфорт и простота эксплуатации.
Менее шумная силовая установка.
Электромотор + инвертор + редуктор значительно тише, чем ДВС + трансмиссия.
Силовая установка не создаёт вибраций.
Отклик на педаль ускорения.В EV он мгновенный. Т.е. он не просто молниеносно быстрый, а именно мгновенный. Задержки нет. Это невозможно объяснить или понять, пока сам не прокатишься.
Ровный график разгона.
Одноступенчатая трансмиссия и высокий крутящий момент.
Нет необходимости заводить и глушить двигатель.
На самом деле это очень комфортно. Никогда не нужно думать заглушить ли двигатель на парковке, светофоре стоянке или нет. Не нужна специальная система Start Stop.
Нет необходимости проводить обкатку
Новый EV не нуждается в щадящем режиме работы первое время.
Нет необходимости прогревать двигатель
Холодный электромотор можно использовать на экстремальных режимах без повышенного износа.Нет проблем со стартом при низких температурах.
Как и нет самого понятия старт. Для многих жителей северных регионов — это спасение. Можно будет забыть про «унёс аккумулятор домой», «отбуксировал на автомойку, чтобы прогреть», «нужна паяльная лампа», «вызываю службу прогрева», «выкрутить и подогреть свечи», «не глушить всю ночь», «заводить каждые несколько часов, чтобы не встала колом» и т.д.
Нет проблем на высокогорье.
ДВС теряет свою мощность с уменьшением кислорода. «Задыхается».
Нет проблем с качеством топлива и недоливом.
Электричество не имеет октанового числа. Нет не качественного электричества. Нельзя обмануть недолив пару кВт.Нет необходимости в инфраструктуре заправочных станций
Большинство владельцев EV заряжают их на собственных «АЗС» — т.е. от домашней электросети. Зарядки по пути могут быть в самых разных местах — чаще всего просто на парковках и не требуют много места
5
Это не самый полный перечень преимуществ электромобилей
Конечно же электромобили имеют и свои минус, но они все решаемые и временные. Запас хода. Запас хода большинства электромобилей на полной «зарядке» пока еще меньше запаса хода авто с ДВС на полном баке.
Но прогресс не стоит на месте и емкость аккумуляторов увеличивается, а вес уменьшается, также развиваются новые способы хранения энергии и скоро по запасу хода электромобиль сравняется, а в перспективе обойдет авто с ДВС.
-Нехватка инфраструктуры зарядных станций. -Пока еще не везде можно зарядить электромобиль.
Но это только вопрос времени, причем не далекого. Зарядные станции не требуют таких огромных вложений и специальных территорий большой площади как традиционные АЗС.
Зарядные станции можно ставить практически везде и за короткое время они и будут стоят практически везде.
Медленная заправка/зарядка по сравнению с традиционными АЗС. Пока еще полная зарядка электромобиля занимает от 40 мин до 8 часов в зависимости от модели авто и типа зарядной станции.
Но опять же прогресс не стоит на месте и уже появились скоростные зарядные станции способные полностью зарядить электромобиль за 20 минут и это не предел. И их широкое распространение вопрос нескольких лет.
EV Motors: объяснение
Из апрельского выпуска журнала Car and Driver за 2022 год.
Любители автомобилей так долго были погружены в язык двигателей внутреннего сгорания, что неумолимый переход на электрификацию требует настройки нашей базы знаний. Многие из нас знакомы с ритмом всасывания-сжимания-выдоха четырехтактного двигателя, который приводит в действие большинство сегодняшних водителей, в то время как снегоходы и любители подвесных моторов среди нас, вероятно, могут объяснить внутреннюю работу двухтактного двигателя. Некоторые ботаники могут даже иметь представление о эпитрохоидальных махинациях роторного двигателя Ванкеля, но опыт обычного редуктора с электродвигателями может начаться и закончиться с последним отказом стартера.
Все типы двигателей электромобилей состоят из двух основных частей. Статор — это стационарная внешняя оболочка двигателя, корпус которой крепится к шасси наподобие блока цилиндров. Ротор представляет собой единственный вращающийся элемент и аналогичен коленчатому валу в том, что он передает крутящий момент через трансмиссию на дифференциал.
В большинстве электромобилей используется блок с прямым приводом (с одним передаточным числом), который снижает скорость вращения между двигателем и колесами. Как и двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели наиболее эффективны при низких оборотах и более высоких нагрузках. В то время как электромобиль может иметь приемлемый запас хода на одной передаче, более тяжелые пикапы и внедорожники, предназначенные для буксировки прицепов, увеличат запас хода благодаря многоступенчатой трансмиссии на скорости шоссе. Сегодня только Audi e-tron GT и Porsche Taycan используют двухступенчатую коробку передач. Многоступенчатые потери и затраты на разработку являются причинами редкости электромобилей с более чем одной передачей, но мы прогнозируем, что это изменится.
Унификация электродвигателей EV
Все три основных типа электродвигателей используют трехфазный переменный ток для создания вращающегося магнитного поля (RMF), частота и мощность которого контролируются силовой электроникой, реагирующей на нажатие педали акселератора. Статоры содержат многочисленные параллельные пазы, заполненные соединенными между собой петлями медных обмоток. Это могут быть громоздкие пучки медной проволоки круглого сечения или аккуратные медные вставки в виде шпилек квадратного сечения, увеличивающие как плотность заполнения, так и прямой контакт между жилами внутри канавок. Более плотные витки улучшают способность к крутящему моменту, а более аккуратное переплетение на концах приводит к меньшему объему и меньшему общему корпусу.
Аккумуляторы — это устройства постоянного тока, поэтому силовая электроника электромобиля включает инвертор постоянного тока в переменный, который обеспечивает статор переменным током, необходимым для создания важнейшей переменной RMF. Но стоит отметить, что эти электродвигатели также являются генераторами, а это означает, что колеса будут вращать ротор в статоре в обратном направлении, чтобы индуцировать RMF в другом направлении, которое возвращает мощность обратно через преобразователь переменного тока в постоянный, чтобы отправить мощность в батарея. Этот процесс, известный как рекуперативное торможение, создает сопротивление, замедляющее автомобиль. Регенерация не только играет центральную роль в расширении запаса хода электромобиля, это в значительной степени целый шарик воска, когда речь идет о высокоэффективных гибридах, потому что большое количество регенерации улучшает показатели экономии топлива EPA. Но в реальном мире рекуперация менее эффективна, чем выбег, что позволяет избежать потерь каждый раз, когда энергия проходит через двигатель и преобразователь при сборе кинетической энергии.
Три типа электродвигателей
Типы двигателей можно разделить по фундаментальным различиям роторов, которые представляют собой совершенно разные способы преобразования RMF статора в фактическое вращательное движение. Эти различия на самом деле достаточно разительны, чтобы отдать должное нашей первоначальной аналогии с четырьмя циклами, двумя циклами и Ванкеля. В асинхронной категории у нас есть асинхронные двигатели, в то время как синхронная группа включает двигатели с постоянными магнитами и двигатели с токовым возбуждением.
Асинхронные двигатели существуют с 19 века. Здесь ротор содержит продольные пластины или стержни из проводящего материала, чаще всего из меди, но иногда из алюминия. RMF статора индуцирует ток в этих пластинах, который, в свою очередь, создает электромагнитное поле (ЭДС), которое начинает вращаться внутри RMF статора. Асинхронные двигатели известны как асинхронные двигатели, потому что ЭДС индукции и связанный с ней вращающий момент могут существовать только тогда, когда скорость ротора отстает от RMF. Такие двигатели распространены, потому что им не нужны редкоземельные магниты и они относительно дешевы в производстве, но их сложнее охлаждать при длительных высоких нагрузках и они по своей природе менее эффективны на низких скоростях.
Как следует из названия, роторы двигателей с постоянными магнитами обладают собственным магнетизмом. Для создания магнитного поля ротора не требуется энергии, что делает их гораздо более эффективными на низкой скорости. Такие роторы также вращаются синхронно с RMF статора, что делает их синхронными. А вот с простой обмоткой ротора магнитами поверхностного монтажа возникают проблемы. Например, для этого требуются более крупные магниты, а удерживать ротор на высокой скорости становится все труднее по мере того, как все становится тяжелее. Но более серьезной проблемой является так называемая «обратная ЭДС» на высоких скоростях, при которой обратное электромагнитное магнитное поле добавляет сопротивление, которое ограничивает максимальную мощность и создает избыточное тепло, которое может повредить магниты.
Чтобы справиться с этим, большинство двигателей EV с постоянными магнитами оснащены внутренними постоянными магнитами (IPM), которые вставляются попарно в продольные V-образные пазы, расположенные в виде нескольких лепестков прямо под поверхностью железного сердечника ротора. Прорези обеспечивают безопасность IPM на высокой скорости, но преднамеренно сформированные области между магнитами создают противодействующий крутящий момент. Магниты либо притягиваются, либо отталкиваются от других магнитов, но обычное сопротивление, сила, которая приклеивает магнит к ящику с инструментами, притягивает лепестки железного ротора к RMF. IPM выполняют работу на более низких скоростях, а реактивный крутящий момент берет верх на высоких скоростях. Чтобы вы не думали, что это новинка, Prius использует их.
Окончательный тип двигателя не существовал в электромобилях до недавнего времени, потому что общепринятое мнение гласило, что бесколлекторные двигатели, которые описаны выше, были единственным жизнеспособным вариантом для электромобиля. BMW недавно изменила эту тенденцию, установив щеточные синхронные двигатели переменного тока с токовым возбуждением на новые модели i4 и iX. Ротор этого типа взаимодействует с RMF статора точно так же, как ротор с постоянными магнитами, но в роторе отсутствуют постоянные магниты. Вместо этого он имеет шесть широких медных лепестков, питающихся от батареи постоянного тока для создания необходимой ЭДС. Для этого требуются контактные кольца и подпружиненные щетки на валу ротора, что заставило других отказаться от этого подхода из-за опасений по поводу износа щеток и связанной с ним пыли. Не будет ли здесь проблемой износ щеток? Это еще предстоит выяснить, но мы в этом сомневаемся. Массив щеток изолирован в изолированном отсеке со съемной крышкой, обеспечивающей легкий доступ. Отсутствие постоянных магнитов позволяет избежать проблем, связанных с ростом стоимости редкоземельных металлов и воздействием добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Эта схема также позволяет варьировать силу магнитного поля ротора, что обеспечивает дальнейшую оптимизацию. Тем не менее, для питания этого ротора требуется мощность, что делает эти двигатели менее эффективными, особенно на низких скоростях, когда энергия, необходимая для создания поля, составляет больший процент от общего потребления.
Появление синхронного двигателя переменного тока с возбуждением током произошло настолько недавно в короткой истории электромобилей, что это показывает, насколько рано мы находимся на кривой развития. Есть много места для свежих идей, и уже были сделаны важные повороты, не в последнюю очередь включая отход Теслы от концепции асинхронного двигателя, которая является основой для его собственного бренда и логотипа, к синхронным двигателям с постоянными магнитами. И нам едва исполнилось десятилетие в современной эре электромобилей — мы только начинаем.
Автомобиль и водитель
Этот контент импортирован из OpenWeb. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Каковы лучшие двигатели для электромобилей в 2022 году – Rx Mechanic
Электромобили уникальны тем, что в них не используются те же двигатели, что и в бензиновых и дизельных автомобилях. Производители электромобилей включают компонент, известный как «электродвигатель», в полностью электрические автомобили, и этот компонент работает так же, как обычный двигатель в бензиновых автомобилях.
Однако двигатели электромобилей не проходят через процесс внутреннего сгорания, потому что они не используют топливо. Электромобили также не имеют компонентов, поддерживающих процесс внутреннего сгорания в автомобилях с бензиновым двигателем, например, топливных баков, топливных насосов и т. д.
Знание лучших двигателей для электромобилей поможет вам выбрать лучший электромобиль, когда вам нужно его купить. В следующем разделе представлены лучшие электродвигатели для электромобилей в автомобильной промышленности.
Лучшие двигатели для электромобилей
Электродвигатели играют жизненно важную роль в полностью электрических транспортных средствах. Точно так же, как двигатель внутреннего сгорания для бензинового автомобиля, электродвигатель для всех электромобилей. Определение лучших электродвигателей поможет вам сделать осознанный выбор, когда вам нужно заменить старый или неисправный электродвигатель. Некоторые из лучших электродвигателей включают в себя;
Серия двигателей постоянного тока (DC)
Двигатель постоянного тока (DC) представляет собой вращающийся электродвигатель, который помогает преобразовывать постоянный электрический ток в механическую энергию, полагаясь на силы, создаваемые магнитными полями. Следовательно, вы можете иногда называть их двигателями постоянного тока с постоянными магнитами.
Двигатели постоянного тока имеют высокий пусковой крутящий момент, что идеально подходит для автомобилей, которым требуется быстрое ускорение. Однако магниты в двигателях постоянного тока могут быть очень дорогими, а щетки требуют регулярной замены, что отпугивает владельцев электромобилей от их использования.
Бесщеточные двигатели постоянного тока (BLDC)
Бесщеточные двигатели постоянного тока (BLDC) не требуют регулярной замены щеток, поскольку они бесщеточные. Двигатель имеет обмотки на статоре, что позволяет легко рассеивать тепло.
Двигатели постоянного тока BLDC имеют меньшие размеры и малый вес. Несмотря на свои размеры, они очень эффективны с большим диапазоном скоростей.
Трехфазные асинхронные двигатели переменного тока (AC) не требуют технического обслуживания и относительно дешевле, чем двигатели постоянного тока и бесконтактные двигатели постоянного тока.
Асинхронный двигатель переменного тока имеет высокий пусковой крутящий момент, что помогает гарантировать быстрое ускорение, и они превосходно справляются с самыми сложными экологическими проблемами. Однако им нужен сложный инвертор и схема для управления скоростью.
Среди трех рассмотренных выше электродвигателей трехфазный асинхронный двигатель переменного тока кажется наиболее экономичным без ущерба для высокой производительности и эффективности.
Между тем, двигатели BLDC также не требуют регулярного обслуживания и замены щеток, как двигатель постоянного тока. Следовательно, он также относительно более экономичен, чем двигатели постоянного тока (DC).
Часто задаваемые вопросы
В: Какой двигатель лучше всего подходит для электромобилей?
Асинхронный двигатель переменного тока является лучшим двигателем для электромобилей. Асинхронный двигатель может выдерживать различные сложные условия окружающей среды и масштабироваться.
Помимо способности выдерживать тяжелые дорожные условия, асинхронные двигатели переменного тока относительно дешевы по сравнению с другими двигателями для электромобилей, независимо от их производительности и эффективности.
Большинство владельцев транспортных средств с двигателями постоянного тока заменяют свои двигатели асинхронными двигателями переменного тока из-за их работы в самых сложных условиях окружающей среды и низкой стоимости. Если вам нужно заменить двигатель вашего электромобиля, подумайте о покупке асинхронного двигателя.
В: Какой самый мощный двигатель электромобиля?
Rimac Nivera — самый быстрый электромобиль с самым мощным двигателем, работающим от аккумуляторной батареи на 120 кВтч. Он использует 4 электродвигателя, по одному на каждое из четырех колес.
Каждый двигатель Nivera обеспечивает невероятную мощность 1,4 МВт, а мощность двигателя для быстрого ускорения и скорости достигает 1914 л.с.
Одна невероятная особенность двигателя Nivera заключается в том, что он может разогнаться до 60 миль в час из резервной точки за 1,85 секунды. Автомобиль, несомненно, оснащен одним из самых мощных электродвигателей и контроллеров.
Такой скорости никогда не было на рынке электромобилей. Если вы ищете одни из лучших электромобилей 2022 года, Nivera, безусловно, входит в список.
В: Кто производит лучшие электродвигатели?
В отрасли производства двигателей для электромобилей есть несколько ключевых игроков, каждый из которых предлагает продукты, поддерживающие рыночную конкуренцию на высшем уровне.
В условиях жесткой конкуренции среди производителей электродвигателей одной из ведущих компаний, производящих лучшие электродвигатели, является Siemens.
Siemens была основана в 1847 году, уже более 150 лет. С тех пор компания производит одно из лучших средств автоматизации, диагностических систем и электродвигателей для производителей автомобилей.
Другими ключевыми производителями двигателей для электромобилей являются Toshiba, ABB, Nidec Motor, Rockwell Automation, Ametek, Regal Beloit, Johnson Electric и т. д.
В: Какие двигатели используются в электромобилях?
Двигатели, используемые в электромобилях; Асинхронный двигатель переменного тока, щеточный двигатель постоянного тока и BLDC (бесщеточный двигатель постоянного тока).
Электромобили, также известные как аккумуляторные электромобили, не работают с двигателями внутреннего сгорания, такими как бензиновые или дизельные автомобили. Они разработаны с электродвигателями, которые играют роль двигателя в автомобилях с бензиновым и дизельным топливом.
Электродвигатели автомобилей не выпускают выхлопные газы через выхлопные трубы, так как они не работают на топливе или дизельном топливе. У них также нет компонентов транспортных средств, работающих на топливе, таких как топливные баки, топливные насосы и т. д.
В: Какие электродвигатели использует Tesla?
Tesla использует двигатели переменного тока — асинхронные двигатели переменного тока в модели S. В то время как они разрабатывают модель 3 с двигателями постоянного тока с постоянными магнитами, известными как двигатели постоянного тока.
Tesla производит одни из лучших электромобилей на рынке электромобилей. Там вы можете быть уверены, что все компоненты, которые Tesla использует при создании своих электромобилей, являются мощными и надежными.
Асинхронные двигатели переменного тока и двигатели постоянного тока являются одними из самых мощных двигателей, используемых в большинстве электромобилей, включая электромобили Tesla.
В: В электромобилях используются двигатели постоянного или переменного тока?
Конечно, в электромобилях используются двигатели постоянного тока (DC) или переменного тока (AC). Электромобили с двигателем постоянного тока обычно работают от 96 до 192 вольт. Двигатели постоянного тока (DC) используются в производстве электрических вилочных погрузчиков.
Двигатели переменного тока (AC) и двигатели постоянного тока (DC) являются одними из лучших двигателей для электромобилей. Оба они говорят о высокой производительности, надежности, долговечности и эффективности.
Тем не менее, асинхронные двигатели переменного тока могут выдерживать самые сложные условия окружающей среды, и они относительно дешевле, чем двигатели постоянного тока.
В: Какой электромобиль имеет самый большой запас хода?
Пробег, который может проехать электромобиль до того, как аккумулятор потребует подзарядки, является решающим фактором, который большинство людей учитывает перед его покупкой. Конечно, вы не хотели бы покупать электромобиль с низким запасом хода, который, вероятно, может застать вас врасплох, прежде чем вы это узнаете.
Таким образом, некоторые из самых мощных электромобилей с самым большим запасом хода до необходимости подзарядки включают:
Tesla Model S – 405 миль.
Tesla Model X – 360 миль.
Tesla Model 3 – 353 мили.
Tesla Model Y – 326 миль.
Ford Mustang Mach-E – 305 миль.
Фольксваген ID.4. Pro – 260 миль.
Chevrolet Bolt EV — 259 миль.
Hyundai Kona Electric – 258 миль.
Chevrolet Bolt EUV – 247 миль.
Kia Niro EV – 239 миль.
Заключительные слова
В этой статье я рассказал о некоторых из лучших двигателей для электромобилей. Я также объяснил двигатели электромобилей в отношении их производительности, эффективности и экономических последствий с точки зрения обслуживания и замены.
Критически рассмотрите все факторы, связанные с каждым из двигателей электромобиля, прежде чем принимать окончательное решение о покупке электромобиля.
Это также подходящее руководство, чтобы узнать, какой электродвигатель лучше всего подходит для переоборудования автомобиля. Пожалуйста, выберите лучший двигатель для электромобиля, который соответствует вашим потребностям. Получите то, что стоит ваших с трудом заработанных денег.
Выбор двигателя — Electrogenic
Выбор двигателя является сердцем переоборудования электромобиля и имеет далеко идущие последствия, но первое, что нужно сказать, это то, что вы не можете выбрать двигатель в отрыве от остальных дизайн системы. Количество энергии, выдаваемой двигателем, зависит не только от двигателя, но и от аккумулятора и его способности выдавать мощность. Это в сочетании с весом автомобиля повлияет на производительность и диапазон между зарядками. Измените одно, и оно повлияет на другое. Все они будут влиять на стоимость конвертации. Существует также вопрос, где все может быть установлено, поскольку ретро-электромобили, можно с уверенностью сказать, никогда не были рассчитаны на массу аккумуляторов.
Начните думать о крутящем моменте
Так как же выбрать двигатель для переоборудования? Первое, что нужно решить, это какой уровень производительности вы хотите от него. Заманчиво просто сравнить мощность двигателя в кВт или л.с. с мощностью оригинального двигателя внутреннего сгорания (ДВС), но это не лучшая отправная точка. Чтобы отскочить от огней, вам нужен крутящий момент. Электродвигатели развивают максимальный крутящий момент при 0 об/мин и поддерживают его до тех пор, пока двигатель не достигнет максимальной мощности. Нетгейн Hyper9кривая мощности дает хорошую иллюстрацию.
Это невозможно с двигателем с ДВС, и для увеличения крутящего момента, доступного на низких оборотах, большинство производителей автомобилей с ДВС просто увеличивают мощность. Ретро-электромобили очень забавны, потому что количество крутящего момента, доступного на более низких оборотах, очень велико. Поэтому, если вы не зациклены на максимальной скорости (где вам нужна мощность), хорошей отправной точкой будет выбор двигателя с таким же крутящим моментом, как у исходного двигателя (или немного больше!).
Вольты определяют амперы
Следующим пунктом является напряжение двигателя. Это определит размер аккумуляторной батареи и ток, который он должен обеспечить, чтобы двигатель мог передавать крутящий момент. Коммерческие электромобили обычно работают при напряжении около 350-400 В, но некоторые автомобили работают при напряжении до 800 В. Поскольку мощность двигателя представляет собой напряжение x ток, чем выше напряжение, тем меньший ток необходим для обеспечения определенной мощности.
Все это имеет смысл, поэтому вам нужен двигатель с более высоким напряжением, верно? Да, но установки высоковольтных систем обходятся дороже, и, хотя может показаться заманчивым установить двигатель Tesla Ludricus в Morris Minor, остальная часть автомобиля может не справиться или не иметь места для батарей. И для обеспечения мощности двигатели с более высоким напряжением часто имеют более высокие обороты, поэтому вам нужно учитывать влияние на трансмиссию — больше передач или использовать двигатель только в части его диапазона? В результате многие переоборудованные электромобили работают при более низком напряжении, например, от 100 до 150 В, и есть несколько интересных двигателей, доступных на этих уровнях напряжения.
Например,
Хорошим примером является Hyper9 от Netgain — потрясающий автомобильный двигатель с герметичным корпусом, который выпускается в двух версиях: 110 В или 144 В. Два разных варианта напряжения дают больше гибкости при выборе комбинаций аккумуляторов. Это наш первый выбор для переоборудования автомобилей среднего класса, и он очень легко адаптируется. Hyper9 развивает пиковый крутящий момент 235 Нм (при нулевых оборотах — это электродвигатель!) и мощность 80 кВт в диапазоне от 5000 до 8000 об/мин. К счастью для больших автомобилей, Hyper9также могут работать как сдвоенные двигатели, поэтому, если вы сделаете это, вы сможете удвоить показатели производительности.
Tesla Model S 85D (имеет аккумуляторную батарею емкостью 85 кВт·ч, буква D означает «двойной двигатель») . Главный двигатель может вращаться со скоростью до 18 000 об/мин и работает при напряжении 350 В. Официально он развивает 660 Нм при 0 об/мин (хотя краткосрочные показания Dyno намного выше) и 375 кВт при 6150 об/мин. Однако ему также требуется аккумуляторная батарея, которая обеспечивает ток более 1000 А при напряжении 350 В. Вот почему Теслы с меньшим аккумуляторным блоком не такие быстрые: двигатель ограничен батареей. В качестве альтернативы, Yasa 750 R производит 790 Нм пикового крутящего момента, 200 кВт пиковой мощности и диапазон скоростей 0–3250 об/мин при осевой длине всего 98 мм. Однако для этого ему нужен аккумулятор на 750 В.
Вообще говоря, более низкое напряжение дешевле: все детали, такие как разъемы, контакторы, системы зарядки и т. д., стоят дешевле при более низком напряжении и т. д. Не забывайте, что некоторым более крупным двигателям также потребуется система охлаждения.
Итак, какой двигатель лучше всего подходит для вашего проекта по переоборудованию?
Это сложный вопрос, и на него лучше всего отвечать на основе опыта, а не расчетов. Выбор двигателя для переоборудования вашего электромобиля — это повторяющийся процесс. Начните с желаемого крутящего момента, сравните параметры напряжения с доступным объемом аккумуляторной батареи, сравните скорость двигателя с вариантами трансмиссии, оцените последствия для цены всего автомобиля, а не только двигателя, а затем снова вернитесь в цикл. Мы часто прорабатываем несколько комбинаций вместе с нашими клиентами, прежде чем найти правильный баланс.
Конечно, если бюджет и место в автомобиле не являются проблемой, то весь мир в ваших руках.
Вкратце
В конечном счете, самое важное в ретро-электромобиле — это ощущения от вождения, в широком смысле:
Свойства автомобиля, такие как размер, вес и аэродинамика, являются решающими характеристиками, которые определяют скорость , требования к крутящему моменту и мощности электродвигателя.
Обычно мы стремимся по крайней мере соответствовать пиковому крутящему моменту исходного двигателя. И затем помните, что ваш новый Retro-EV будет иметь весь этот крутящий момент, доступный на низких (нулевых) оборотах, поэтому он вызовет у вас еще большую улыбку
Принимая во внимание непрерывные уровни мощности, вы сможете определить, сможете ли вы оставаться на определенной высокой скорости. Если вы хотите ехать по автобану со скоростью 140 миль в час, необходимая постоянная мощность может составлять 160 кВт. Круиз со скоростью 70 миль в час и мощностью 60 кВт может быть в порядке.
Каков ваш бюджет? Двигатели с более высокой производительностью и более высоким напряжением могут стать очень дорогими в установке.
Водителям старой закалки, которые начинали свой автомобильный путь 15-20 лет назад и ранее, вряд ли нужно рассказывать, что такое детонация. Эту информацию они впитывали буквально с первых уроков автошколы, и она была одним из пунктов правильного вождения и обслуживания автомобиля. Характерный звук детонации, который в народе прозвали «стуком пальцев», каждый заучивал буквально с первых километров. Однако начинающие автомобилисты, которые лишь недавно вступили в ряды водителей, могут вообще не знать о таком явлении. Современные автомобили худо-бедно научились бороться с детонацией, и она перестала быть такой распространенной. Но в этом и опасность – сама детонация, как физическое явление, никуда не делась и в современных моторах, при возникновении она все равно наносит сильный вред двигателю, особенно, когда водитель не знает что это такое и как с ней бороться.
Воспламенение смеси в цилиндрах
Что такое детонация?
Говоря научным языков, детонация – это произвольное самовоспламенение смеси в цилиндрах двигателя, которое имеет характер взрывной волны. Именно последний параметр отличает детонацию от других случаев самовозгорания смеси в цилиндрах (например, калильного зажигания). Основная проблема детонации не в том, что топливо-воздушная смесь воспламенилась не в «свое» время, а в том, что скорость распространения этого огня в 500-1000 раз больше чем в случае обычного «поджига» от свечи. Именно ударная волна и приводит ко всем негативным последствиям детонации.
Чтобы было понятно, о какой напасти идет речь, перечислим негативные моменты, которые детонация оказывает на двигатель.
1. Все элементы мотора получают перегрузки, что заметно сокращает их ресурс. Особенно страдают поршни и коленвал.
Поврежденный поршень из-за детонации
2. Из-за повышения температуры увеличивается риск прогара клапанов и прокладки головки блока.
Прогоревший клапан
3. Детонационная волна смывает масляную пленку со стенок цилиндров, что может привести к задирам.
Задир в цилиндре
Кстати, характерный звук при возникновении детонации это вовсе не стук пальцев, как принято считать, а удары взрывной волны от детонации по стенкам цилиндров. Если бы пальцы двигателя были настолько изношены, что издавали бы такие звуки, то владельцу этого мотора надо было бы думать не о детонации, а о капремонте.
Причины возникновения детонации
Понятно, что детонация это прежде всего самовоспламенение. Но почему смесь вообще самопроизвольно загорается? В идеальных условиях этого не происходит, однако стоит появиться нескольким дополнительным факторам и тепловая работа двигателя нарушается. И тут сразу жди детонацию.
1. Неправильное октановое число бензина. Двигатель проектируется инженерами под использование топлива определенного типа. Степень сжатия, форма камеры сгорания, сечение клапанов все это выбирается с учетом характеристик топлива. Если использовать бензин, у которого октановое число ниже, то все расчеты нарушаются, а топливо-воздушная смесь начинает детонировать. Это справедливо и для топлива с различными присадками, которое формально по ОЧ подходит. Кстати, у газа октановое число очень высокое, больше 100, поэтому при работе на газу детонация встречается очень редко.
2. Слишком раннее зажигание. Неправильный угол установки зажигания также один из факторов, которые приводят к детонации. Противоречие в том, что двигатель любит раннее зажигание, но его же любит и детонация, так что при настройке нужно найти компромисс, чтобы двигатель работал хорошо, но без детонации.
Угол опережения зажигания
В карбюраторную эпоху этот навык оттачивали годами, ведь выставлять зажигание приходилось ориентируясь только на слух и ощущения. Инжекторная эпоха эти навыки нивелировала. Теперь зажиганием заведует электронный блок управления, а в самом двигателе встроен специальный датчик. При малейших намеках на детонацию, ЭБУ начинает регулировать угол зажигания. При этом нужно понимать, что его возможности небезграничны – и полностью компенсировать другие факторы ЭБУ не может. Вот почему даже в инжекторную эпоху детонация не является пережитком прошлого.
3. Обедненная топливно-воздушная смесь. Ситуация аналогичная зажиганию, раньше все регулировки были механические и неправильно настроенный карбюратор мог приводить к серьезной детонации, но теперь все в руках электроники, которая очевидных «косяков» не совершает. Не стоит забывать про случаи перепрошивки, когда мотор специально переводят на бедную смесь или проблемы с инжектором, из-за которых смесь в цилиндрах получается неправильной.
4. Неподходящие свечи. Использование свечей с характеристиками, которые отличаются от рекомендованных производителем, тоже может привести к детонации. Смесь сгорает не полностью и ее остатки начинают детонировать.
5. Нагар на стенках камеры сгорания. Закоксованность двигателя тоже один из факторов появления детонации. Слой отложений ухудшает теплоотвод, элементы двигателя сильно нагреваются и от них поджигаются остатки смеси.
Нагар на стенках
6. Манера вождения. Детонация не любит высокие обороты, когда цилиндры быстро «проветриваются», а у несгоревшей смеси мало шансов где-то дополнительно воспламениться. Но детонация любит высокую нагрузку, топлива в цилиндры поступает много и сгорает оно не полностью. Из этого нетрудно сделать вывод – езда на низких оборотах со значительным нажатием педали газа это просто рай для детонации. Водители часто про это забывают – поднимаются в горку на высоких передачах, пытаются резко ускориться чуть ли не с холостых оборотов, не меняют момент переключения передач при увеличении загрузки. Все это способствует детонации. Правда, речь идет только о машинах с механическими коробками передач, «автоматы», вариаторы и «роботы» обычно настраивают, чтобы исключить такие режимы работы.
Борьба с детонацией
Водитель, который не обращает внимание на детонацию, серьезно сокращает ресурс двигателя и приближает его ремонт. Закрывать глаза на регулярное появление детонации нельзя, стоит задуматься над причиной.
1. Владельцу карбюраторного авто нужно проверить зажигание и карбюратор. Зажигание можно диагностировать самому, для этого есть выработанная годами рекомендация. Разогнаться до 40 км/ч, включить 4 передачу (речь, конечно, только о механике) и нажать педаль газа в пол. В идеальной ситуации двигатель должен детонировать буквально пару секунд (если детонации совсем не будет значит зажигание слишком позднее), а потом перейти на нормальный режим работы. Карбюратор в домашних условиях настроить труднее, тут и опыт нужен, и газоанализатор, так что с этим вопросом лучше в сервис.
2. У инжекторных автомобилей появление детонации чаще всего связано с некачественным топливом. Попробуйте поменять заправку или использовать бензин с более высоким октановым числом.
3. Всем водителям, вне зависимости от типа двигателя, стоит оценить манеру вождения. Общая рекомендация – не «насиловать» двигатель на низких оборотах, а выбирать режим работы двигателя в зависимости от степени открытия дросселя. При постоянных стояниях в пробках есть рекомендация периодически раскручивать двигатель до отчески, чтобы сжигать образовавшийся нагар.
Как видите, бороться с детонацией не трудно, но эти простые меры помогут продлить жить двигателя и избавят водителя от многих проблем.
С уважением, Александр Нечаев.
Детонация двигателя: причины появления и способы устранения — Autodromo
Содержание
Что такое детонация двигателя внутреннего сгорания
Последствия детонации двигателя
Детонация двигателя при выключении
Причины возникновения детонации в двигателе
Что делать, если двигатель детонирует?
Что такое детонация двигателя внутреннего сгорания
Детонация двигателя явление не из приятных.Причины детонации мы разберем в конце статьи, а сначала давайте разберемся в том, что такое детонация, и что при ней происходит с двигателем.
Нормальное сгорание топлива в цилиндре, это химическое взаимодействие, протекающее в смеси паров бензина с воздухом. Для того чтобы процесс начался, мало просто перемешать горючее с воздухом в нужной пропорции, этому веществу необходимо еще дать необходимую энергию.
В дизельных двигателях для этого создается очень высокое давление на горючую смесь и температура в конце такта сжатия способствует воспламенению топлива. В бензиновых моторах смесь необходимо поджечь искрой, которая создается при помощи автомобильной свечи. Сформировавшееся пламя распространяется от электродов автомобильной свечи к стенкам всей камеры сгорания.
Пока фронт пламени идет от свечи зажигания к дальним зонам камеры сгорания, может произойти ее самовоспламенение до прихода огня. Несомненно, из-за этого возникает слабая ударная волна, которая встречает на своем пути подготовленное к воспламенению топливо.
От сжатия горючая смесь тут же воспламеняется. Проще говоря, эта волна и есть детонация, скорость ее распространения в цилиндре двигателя достигает порядка 1000 м/с. Это в несколько раз быстрее обыкновенного фронта огня. При этом вы можете слышать металлический звук.
Это явление проявляется, как правило, при средних и больших оборотах мотора. Слабая и кратковременная нагрузка не оказывает серьезного вредного воздействия. Кроме того, чем ближе обстоятельства сгорания в моторе к детонации, тем выше его КПД.
В дизельных двигателях уровень сжатия намного выше, от чего топливо нагревается до пятисот градусов, и самовоспламеняется без помощи искры. В бензиновых моторах уровень сжатия намного меньше, соответственно, и температура в цилиндрах ниже. Кроме того, способность самовозгораться у бензина ниже, чем у дизельного горючего.
Последствия детонации двигателя
Сильная детонация губительно действует на детали камеры сгорания. По сути, детонация — это взрыв, и несложно догадаться, что вследствие этого происходит механическое разрушение деталей двигателя.
При длительной и сильной детонации может быть испорчен и поршень, и шатун, другие элементы КШМ. Так же негативному воздействию подвергаются клапаны и другие элементы ГРМ. И конечно же цилиндры подвергаются сильнейшему негативному воздействию.
Детонация двигателя при выключении
После того как выключили зажигание, мотор автомобиля может временами продолжать работать, то есть «дергается». Частота вращательных движений коленчатого вала то увеличивается, то уменьшается. И происходящее в камере сгорания напоминает процесс самовозгорания топлива в дизельном двигателе. Это явление называется «дизелинг». Не нужно его путать с детонацией, это другое явление и ничего общего с детонацией не имеет.
Дизелинг появляется при некорректной регулировке холостого хода. В случае если система загрязнена и смесь обогащают принудительным способом, путем закручивания винта количества. Свыше меры приоткрывают заслонку первой камеры, при этом получается, что всегда работает главная дозирующая система. Это так же может служить причиной детонации на холостых оборотах.
Причины возникновения детонации в двигателе
Причиной детонации в современных двигателях, включая ВАЗ, чаще всего является низкое качество топлива и количество примесей в нем. Прежде чем ехать в сервис попробуйте сменить заправку. Если детонация не исчезнет, то необходимо проверить работу топливной системы с помощью компьютерной диагностики. Так же необходимо обратиться в сервис в том случае, если детонация сильная.
Помимо низкого качества топлива причиной детонации может стать:
низкое октановое число используемого топлива
грязный топливный фильтр
плохо работающие форсунки
неполадки в работе топливного насоса
неисправный кислородный датчик
использование неподходящих свечей зажигания
неисправность системы охлаждения двигателя
неисправность блока управления работой двигателя
То есть причин много, но большинство из них можно определить только лишь с помощью специального диагностического оборудования.
Что делать, если двигатель детонирует?
Детонация, как правило, возникает при определенных режимах работы двигателя, характеризующихся высокими оборотами двигателя и повышенной нагрузкой.
Это может быть резкий старт с места, движение в гору, движение с полной загрузкой и т.д.
Для борьбы с детонацией в современных двигателях используется специальный датчик, который так и называется датчик детонации. Он отслеживает параметры работы двигателя, и в случае появления детонации изменяет режим работы двигателя за счет изменения состава топливной смеси и параметров угла опережения зажигания.
Однако, если во время движения вы заметили, что двигатель детонирует, то первым делом необходимо изменить стиль вождения. Как можно плавнее нажимая на педаль газа старайтесь так же плавно трогаться, снизьте скорость движения, преодолевайте подъемы на пониженной (по сравнению с обычным режимом) передаче.
При первой же возможности залейте в бак гарантировано хороший бензин, купленный на официальной заправке того же Лукойла или BP. Если детонация не прекратится, то езжайте в сервис на диагностику.
Детонация двигателя — причины и советы по устранению
Детонация двигателя является одной из самых тревожных проблем транспортного средства, но не многие знают, что это такое и с чем связано. В принципе, она возникает, когда смесь воздух/топливо внутри цилиндра неправильно распределяется, что делает неравномерным горение. В нормальных условиях топливо сгорает в цилиндре в процессе смешивания с воздухом и необходимой энергией. Когда начинается взрыв внутри цилиндра, оно горит неравномерно, что может повредить стенки цилиндра и сам поршень.
Содержание
Базовое понимание детонации
Датчик детонации
С чего начинается детонация
Причины детонации
Слишком низкое октановое число топлива в автомобиле
Нагар на стенках цилиндра
Неправильные свечи зажигания
Как устранить детонацию
Базовое понимание детонации
Детонация мотора появилась одновременно с рождением двигателя внутреннего сгорания и описывается как автоматическое зажигание газа в камере сгорания. В первое время не было возможности проверить её действие и бытовало мнение, что всё дело в зажигании. Тем не менее только в 1940 годах была проверена теория её возникновения, возможность обнаружения и последующие действия устранения этого явления.
Датчик детонации
На современных агрегатах установлен датчик детонации, который способен контролировать уровень опасности. Это устройство воспринимает, а в дальнейшем преобразовывает механическую энергию колебаний цилиндров в электрический импульс. По сути, датчик постоянно посылает сигналы в электронный блок управления двигателем, а сам блок следит за изменениями состава смеси и угла опережения зажигания. С его помощью также можно достигнуть более экономичной работы при максимальной мощности двигателя.
С чего начинается детонация
На видео показано, что такое детонация двигателя:
Когда двигатель переходит в детонацию, слышится громкий шум. Поскольку её последствия очень печальны, важно определить, что является причиной такого взрывного горения горючей смеси. Чтобы устранить проблему, возможно, нужно изменить работу двигателя, в противном случае она может его разрушить в короткий промежуток времени.
Характерный звук от двигателя в процессе этого явления обусловлен давлением волны в случае сгорания от вибрации стенок цилиндра. Газ и форма, размеры и толщина камеры сгорания и стенки цилиндра определяют высоту звуковой волны.
Детонация двигателя на холостом ходу может произойти после прохождения транспортным средством условий, которые способствуют повышению нагрева деталей силового агрегата. Даже если выключить зажигание, под воздействием энергии коленчатый вал продолжает движение, что приводит к попаданию топлива в цилиндр мотора, а там оно успевает нагреться до такой температуры, что само по себе воспламеняется.
Причины детонации
На видео рассказано о причинах детонации двигателя:
Детонация двигателя имеет один из самых разрушительных эффектов в любом агрегате. Поэтому нужно немедленно узнать, как устранить её, обнаружив следующие причины взрывного горения в цилиндрах:
низкое качество топлива;
низкое октановое число топлива;
грязный или забитый топливный фильтр;
неисправные форсунки;
ограниченные топливные инжекторы;
неправильное функционирование топливного насоса;
плохой датчик O2;
неправильно подобранные свечи зажигания;
проблемы охлаждения мотора;
проблемы управления двигателем.
Обратите внимание, что каждая из этих возможных причин является относительной. То есть нет абсолютного времени, смещения силы или опережения зажигания, что гарантируют появление детонации. Равным образом не существует никаких абсолютных параметров, которые гарантируют, что такого явления не произойдёт.
Причин много, остановимся на более распространённых из них.
Слишком низкое октановое число топлива в автомобиле
Октановое число топлива
Одной из причин детонации двигателя является низкое качество и низкое октановое число топлива, которое может вызвать целый кластер проблем, таких как повышенная температура камеры сгорания и более высокое давление в цилиндрах.
Октановое число показывает, какую степень сжатия может переносить бензин — чем выше рейтинг, тем топливо более устойчиво к возгоранию. Вот почему более сложные двигатели высокого давления требуют более дорогого топлива.
Октановое число бензина иногда называют антидетонационным индексом. Производители рекомендуют определённый вид смеси для достижения максимальной производительности в своих транспортных средствах.
Эти проблемы могут привести к предварительному зажиганию, а это приводит к тому, что топливо сгорает в двигателе раньше, чем следовало бы. Есть два способа, когда бензин может воспламениться в камере сгорания: от свеч зажигания или от неправильной степени сжатия. Это хрупкое равновесие и любой фактор может испортить весь процесс. Если сжатие двигателя является слишком низким, это приводит к тому, что топливо не сгорает полностью, а оставшиеся компоненты прилипают к внутренним частям камеры. Это накопление отрицательно влияет на цилиндры, что является распространённой причиной взрывного горения.
Нагар на стенках цилиндра
Нагар на стенках цилиндра
Все виды топлива должны иметь определённый уровень очистки, однако этого может быть недостаточно, чтобы остановить отложения нагара. Когда образуются отложения, объём цилиндра эффективно уменьшается, что увеличивает сжатие, которое может вызвать детонацию. Для борьбы с ним сначала попробуйте приобрести моющие присадки в магазине автозапчастей, а затем изменить топливо.
Неправильные свечи зажигания
Использование неправильных свечей зажигания является ещё одной причиной детонации двигателя. Водители часто не понимают рекомендаций производителя, покупая неправильные приборы зачастую с целью экономии. Поскольку свечи зажигания помогают контролировать внутреннюю среду двигателя и работают в довольно точных условиях, неправильно подобранные создают условия для неправильного сжигания топлива. Они могут привести к наращиванию сгорания в камере и повышению температур ходовых частей, которые являются одними из причин возникновения детонации.
Эти три причины являются наиболее распространёнными, а в плане исправления ситуации — наименее дорогостоящими. Если ваш автомобиль по-прежнему имеет детонацию в двигателе после устранения этих причин, оправляйтесь в автосервис.
Как устранить детонацию
На видео рассказано, как можно устранить детонацию двигателя:
http://www.youtube.com/watch?v=ig4F4bx5QOk
Разобравшись, что такое детонация и какие наиболее вероятные причины её возникновения, займёмся тем, как устранить это взрывное горение горючей смеси.
Более высокая скорость помогает снизить вероятность её появления, потому что она сокращает время сжигания. Максимальное давление, следовательно, уменьшается и смесь воздух/топливо не будет подвержена воздействию высоких температур. Примером этому является тот случай, когда вы ведёте свой автомобиль по прямой ровной дороге с холма. Когда вы снова едете в гору, вы начинаете терять скорость и иногда можете услышать, как ваш двигатель детонирует. Таким образом, чтобы получить ускорение, вы переключаетесь на одну-две передачи ниже и ускоряетесь снова, тем самым убирая такое явление.
Повышение влажности на самом деле также снижает риск детонации. Высокое содержание воды в воздухе способствует снижению температуры горения.
Наиболее распространённые трюки (и простые варианты), используемые водителями для получения максимальной производительности без детонации:
Использование более высокооктанового топлива.
Торможение на опережение зажигания.
Снижение температуры в камере сгорания. Эта задача может быть решена посредством интеркулера или с помощью нагнетания воды. Охладитель принимает входящий нагнетённый воздух и передаёт его через серию воздушных охладителей, таким образом уменьшая температуру.
На видео показано, как происходит детонация дизельного двигателя:
Детонация двигателя не новая проблема, производители пытались устранить или уменьшить её возникновение на протяжении многих лет. Это сложный процесс, что включает в себя множество различных факторов, но чтобы по-настоящему понять, как работает двигатель, вы должны понять, отчего происходит детонация, и изучить шаги, которые ей способствуют.
Всегда обращайте пристальное внимание на все посторонние шумы и стуки, которые исходят от мотора вашего автомобиля, потому что они могут указать на это явление в камере сгорания и должны быть немедленно убраны.
Хотя детонация может быть потенциально опасной для двигателя, ею легко управлять, как только вы поймёте причину возникновения.
6 причин стука в двигателе
Перейти к основному содержанию
Тук-тук. Кто здесь? Это ваш двигатель, дающий вам понять, что где-то под капотом есть проблема. Если ровный гул, к которому вы привыкли, исходит от вашего двигателя, заменяется повторяющимся постукиванием или звоном, который становится громче и быстрее по мере ускорения, это классический признак детонации двигателя. Но «стук в двигателе» может описывать множество различных шумов, каждый из которых может быть вызван всевозможными отдельными проблемами. Выяснить источник детонации двигателя может быть сложно! Чтобы помочь вам начать работу, мы перечислили ниже шесть наиболее распространенных причин детонации двигателя. Если вам нужно решить эту проблему, обратитесь к профессионалам в сервисный отдел Capitol Toyota. Наши дружелюбные консультанты по обслуживанию, квалифицированные специалисты и хорошо оборудованные помещения означают, что мы можем позаботиться о вашей Toyota лучше, чем кто-либо другой в Салеме. Знаешь, как говорят: не стучи, пока не попробуешь!
6. Детонационный стук: слишком низкое октановое число
Во-первых, нам нужно знать, что такое детонационный стук. Когда ваш двигатель работает ровно, топливно-воздушная смесь сгорает в одном контролируемом взрыве внутри каждого цилиндра. Детонационный стук — это стук, который вы услышите, когда топливно-воздушная смесь в цилиндрах детонирует более чем в одном месте за раз. Части воздушно-топливной смеси могут начать воспламеняться слишком рано. Когда эти мини-огненные шары сталкиваются, они издают стук.
Если в вашем автомобиле настроен двигатель, рассчитанный на работу с высокооктановым топливом, вы можете столкнуться с детонацией двигателя при использовании топлива со слишком низким октановым числом. Топливо с высоким октановым числом сгорает более равномерно и устойчиво к детонации. Итак, если вы заливаете в свой автомобиль обычный неэтилированный бензин, который требует топлива премиум-класса, это может быть источником вашего стука. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, какое октановое число подходит для вашего автомобиля.
5. Детонационный стук: неправильный выбор времени
В большинстве современных автомобилей синхронизация двигателя, т. е. момент зажигания свечи зажигания, контролируется компьютером. Но если по какой-либо причине искра не зажигается точно в то время, когда должна, это может вызвать многократные детонации в цилиндре, что приведет к детонации двигателя.
Проблемы с датчиками кислорода, топливными форсунками, топливным насосом или датчиком массового расхода воздуха могут привести к обеднению топливно-воздушной смеси в двигателе. Бедная воздушно-топливная смесь – это смесь, в которой недостаточно топлива и слишком много воздуха. Без достаточного количества топлива в каждом цилиндре смесь не будет сгорать достаточно быстро, что приведет к множественным детонациям — это детонация в двигателе.
К счастью, стук в двигателе не является частой проблемой современных автомобилей, потому что соотношение воздух/топливо, топливные форсунки и синхронизация контролируются компьютером. Есть даже датчик детонации, который определяет детонацию в двигателе и сообщает об этом блоку управления двигателем, чтобы он мог решить проблему автоматически.
Это, естественно, означает, что неисправный датчик детонации может привести к детонации двигателя. Если вы ездите на современном автомобиле с детонацией в двигателе, проверка датчика детонации является важной частью диагностического процесса.
2. Стук шатуна: изношенные подшипники
Другим типом стука в двигателе является стук шатуна. Когда поршни движутся вверх и вниз в двигателе, они вращают коленчатый вал, который в конечном итоге передает мощность на колеса. Подшипники штока способствуют плавному движению поршня, но со временем они могут изнашиваться или выходить из положения. По мере износа подшипников поршни начинают стучать по коленчатому валу, создавая очень похожий стук. Чтобы устранить эту проблему, вам могут понадобиться новые подшипники или другие работы с поршнями или коленчатым валом — деталями, расположенными глубоко в двигателе, а это означает, что ремонт может занять много времени.
1. Плохие натяжители/шкивы ремня
Другой возможный источник детонации в двигателе на самом деле исходит вовсе не от самого двигателя. Это может быть из-за ремня навесного оборудования. Когда двигатель работает, он вращает ремень, соединенный с различными шкивами по всему моторному отсеку. Этот ремень должен быть точно натянут так, чтобы он вращался плавно и бесшумно. Если ремень растягивается, натяжитель не работает должным образом или один из шкивов деформируется, вы можете услышать дребезжание, щелчки и шлепки, которые можно принять за детонацию двигателя. К счастью, починить шумный ремень вспомогательного оборудования можно так же просто, как заменить ремень, отрегулировать натяжение или заменить неисправный натяжитель или шкив вспомогательного оборудования. Мы будем рады помочь вам с этой или любой другой услугой в сервисном отделе Capitol Toyota.
Capitol Toyota
783 Auto Group Avenue Salem, OR 97301
Отдел продаж: (888) 459-7024 9
Контакт
Капитолий Тойота
783 Авто Групп Авеню Не Направления
Салем, Орегон 97301
Отдел продаж: 503-399-1011
Сервис: 503-399-1011
Запчасти: 503-399-1011
Специальные услуги
Скидки на запчасти
Что вызывает стук в двигателе? | Firestone Complete Auto Care
Если есть что-то, с чем все могут согласиться, так это то, что автомобили могут издавать странные звуки. Это может быть визг, стук или даже грохот и рев. Если звук ближе к «стуку», возможно, вы имеете дело с проблемами под капотом — проблемами, которые могут привести к повреждению двигателя, если их не решить. Читайте дальше, чтобы узнать, что вызывает детонацию двигателя и почему это действительно не шутки.
Что такое стук в двигателе?
Детонация возникает при неравномерном сгорании топлива в цилиндрах двигателя. Когда в цилиндрах правильный баланс воздуха и топлива, топливо будет гореть в небольших регулируемых карманах, а не все сразу. (Вспомните бенгальские огни, а не фейерверки.) После того, как каждый карман сгорит, он создает небольшой шок, зажигая следующий карман и продолжая цикл. Стук в двигателе возникает, когда топливо сгорает неравномерно, и эти удары срабатывают в неподходящее время. Результат? Раздражающий шум и потенциальное повреждение стенок цилиндров и поршней вашего двигателя.
Что может быть причиной детонации двигателя?
Неисправные свечи зажигания
Что происходит: Свечи зажигания вашего двигателя создают электрическую искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндре. Другими словами, свечи зажигания необходимы для запуска и работы двигателя! Как и другие детали вашего автомобиля, свечи зажигания со временем стареют и выходят из строя. Большинство производителей автомобилей рекомендуют устанавливать новые свечи зажигания примерно каждые 30 000 миль, но срок службы свечей зажигания зависит от состояния и типа свечи зажигания. Если вы не используете свечу зажигания, рекомендованную производителем, или ваши свечи зажигания знавали лучшие дни, это может быть причиной этого отвлекающего стука.
Почему это важно: Незамененные неисправные свечи зажигания могут привести к падению мощности двигателя и снижению расхода топлива. Ознакомьтесь с нашим удобным руководством по свечам зажигания, чтобы узнать больше об этих маленьких разрядах молнии.
Что делать: К счастью, замена свечи зажигания — довольно недорогое решение. Услуга Firestone Complete Auto Care включает установку свечей зажигания Bosch Iridium, а также замену воздушного и топливного фильтров и очистку топливной системы. Регулярные настройки могут вернуть вашему автомобилю мощность и эффективность и потенциально положить конец детонации двигателя. Если вы не уверены, когда в последний раз заменялись свечи зажигания, запишитесь на прием в местный автосервис Firestone Complete Auto Care. Наши специалисты помогут вам определить, какая услуга по настройке подходит именно вам!
Низкооктановое топливо
Что происходит: Бензин имеет разное октановое число, поэтому у вас есть так много вариантов, когда вы подъезжаете к заправке. Чем выше октановое число топлива, тем большее сжатие оно может выдержать до воспламенения. Если ваш двигатель рассчитан на работу с высокооктановым топливом, использование обычного топлива может привести к повышенному шуму двигателя.
Почему это важно: Высокооктановое топливо, как правило, дороже обычного топлива. В то время как экономия нескольких долларов на заправке может показаться отличной причиной для использования обычного двигателя, стук в двигателе означает, что, возможно, пришло время потратить немного больше. Длительное использование неподходящего топлива может привести к повреждению двигателя и снижению расхода топлива. Когда вы получаете меньше миль на галлон — и потенциально платите за ремонт двигателя в будущем — более дешевый бензин не сэкономит вам никаких денег.
Что делать: Во-первых, проверьте руководство пользователя. Какой рекомендуемый тип топлива и используете ли вы его? При необходимости увеличьте октановое число при следующей заправке или используйте октановый усилитель для повышения производительности. Если это не помогает после нескольких заправок, ваша проблема может быть связана с чем-то другим.
Нагар
Что происходит: Все топливо, продаваемое в США, должно содержать детергенты для удаления нагара, чтобы предотвратить засорение цилиндров нагаром. К сожалению, некоторые отложения все еще образуются. Когда они это делают, остается меньше места для топлива и воздуха, что приводит к увеличению сжатия. Как вы узнали о топливе, изменение степени сжатия топлива может привести к неприятному стуку.
Почему это важно: Чрезмерное накопление углерода может привести к проблемам в процессе сгорания и повредить цилиндры вашего двигателя. В результате снижение производительности также может привести к снижению расхода топлива или перегреву. Заметили тему?
Что делать: Профессиональная чистка баллонов. Компания Briggs and Stratton, производитель двигателей, рекомендует на всякий случай проверять цилиндры на наличие нагара каждые 100 часов работы. Если у вас мало времени и опыта, не стесняйтесь привезти свой автомобиль в местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care для осмотра и настройки. Наши специалисты помогут вернуть вашему двигателю прежнюю форму!
Прекратите стук в двигателе в комплексной автосервисной службе Firestone
Если стук в двигателе вашего автомобиля поставил вас в тупик, зайдите в ближайший сервисный центр Firestone Complete Auto Care и позвольте нашим специалистам разобраться в причинах шума. В зависимости от вашего автомобиля, рекомендаций производителя и пробега, техническое обслуживание может быть именно тем, что нужно вашему автомобилю. Решение может быть таким же простым, как базовая замена свечи зажигания, или может потребоваться более глубокая регулировка. Запишитесь на прием онлайн уже сегодня! Пришло время снова сделать ваше вождение плавным и тихим.
Причины и способы их устранения
Многие из нас полагаются на моторизованный транспорт, чтобы добраться на работу и обратно, за продуктами, на развлечения и спортивные мероприятия — практически везде, куда бы мы ни захотели. Итак, если вы слышите стук двигателя, пришло время прислушаться и отремонтировать его, иначе вы можете ходить повсюду.
Многие факторы могут вызывать детонацию или стук в двигателе. Распространенными причинами являются: накопление углерода в камерах сгорания или на стенках цилиндров, толкателях или шатунах, рассинхронизация опережения зажигания, перегрев двигателя, противодавление от выхлопных газов, утечки вакуума, октановое число или качество топлива, отказ свечей зажигания или датчиков детонации. .
Игнорирование стука не устранит его и может привести к перегоранию двигателя. В этой статье мы обсудим причины и способы устранения детонации двигателя. К тому времени, когда вы закончите чтение, вы лучше поймете причины, способы их устранения и безопасно ли управлять автомобилем с детонацией двигателя.
Содержание (Перейти к теме)
Что такое стук в двигателе?
Причины стука в двигателе
Как устранить стук в двигателе
Можно ли водить машину с стуком в двигателе?
Заключение
Что такое стук в двигателе?
В двигателях много движущихся частей, которые создают какофонию шума, которую мы обычно слышим, когда слушаем автомобильный двигатель. Если вы начинаете слышать необычные звуки, пришло время сесть и прислушаться. Мягкий стук, увеличивающийся или уменьшающийся при нажатии на педаль газа, возможно, является залипанием клапанов или толкателей.
Более сильный стук часто указывает на сбой опережения зажигания, особенно если вы заметили падение мощности. Дребезжание при запуске автомобиля, за которым следует более сильный стук, помогает определить, что сбивает угол опережения зажигания. Дребезжание, которое, кажется, исходит из-под двигателя, потребует больше времени для устранения.
Большинство водителей не в состоянии определить или отличить стук коленчатого вала от детонации или шум от поршневых колец. Хороший сервисный центр должен помочь.
Двигатели, которые стучат или пингуются, указывают на другие проблемы. Стук, который становится громче и заканчивается хлопком, за которым следует металлический скрежет или визг, означает дорогостоящий ремонт двигателя. Стук в двигателе в сочетании с включением индикатора проверки двигателя является хорошим признаком того, что вам нужно выполнить какую-то работу или отвезти автомобиль в ремонтную мастерскую.
Причины стука в двигателе
Упрощенное объяснение того, как работает двигатель, помогает понять, что может стучать под капотом. Четырехтактный автомобильный двигатель представляет собой сложный танец частей, работающих вместе, поскольку каждый поршень совершает четыре движения. Когда вы поворачиваете ключ или нажимаете на стартер, накопленная в аккумуляторе энергия обеспечивает питание стартера, который вращает коленчатый вал. Коленчатый вал зигзагообразной формы находится в нижней части двигателя и подвергается воздействию масляного поддона для смазки.
При каждом вращении коленчатого вала коренные подшипники, шатунные вкладыши, шатуны, поршни, концевые втулки, цилиндр и кольца смазываются маслом. Вращение отвечает за впуск, сжатие, сгорание и выпуск — одно сгорание за четыре движения или передаточное отношение рабочего хода 1:4. В то время как коленчатый вал управляет движением поршней, он также вращает впускной и выпускной распределительные валы или валы.
Распределительный вал управляет открытием или закрытием впускных и выпускных клапанов. Он либо перемещает шток клапана напрямую, либо с помощью толкателей клапана, соединенных с регулируемыми толкателями и коромыслом. Каждый стержень клапана проходит через винтовую пружину, которая закрывает или переустанавливает клапан, когда кулачок или коромысло не толкают его открыть. На валу каждого клапана имеется сальник, предотвращающий попадание масла в камеру сгорания. Все подвижные части смазываются маслом из масляного поддона.
Некоторые двигатели имеют по одному набору впускных и выпускных клапанов на цилиндр; у других два комплекта. Чем больше количество движущихся частей, чем выше число оборотов в минуту, тем выше вероятность появления стука и повреждения двигателя. Как только поршни срабатывают, поддерживая вращение коленчатого вала, стартер отключается, а генератор перезаряжает аккумулятор до следующего раза, когда это необходимо.
1. Низкооктановое или некачественное топливо
Использование бензина с более низким октановым числом, чем рекомендовано для автомобиля, может привести к преждевременной детонации топливно-воздушной смеси, вызывающей детонацию. В результате появляется стук или стук в двигателе. Разным типам топлива присваиваются номера и названия в зависимости от их октанового числа.
Чем выше октановое число, тем более очищенное топливо и тем больше процент октанового числа. У него более контролируемая детонация, поэтому меньше вероятность преждевременного возгорания. Производители называют уровни октанового числа именами и цифрами: Regular или Bronze — это октановое число 87%, Extra или Silver — 89%, а Supreme, Premium или Gold — от 91% до 93%. В высокогорных районах также обычно доступен октановый число 85.
2. Неправильные или неисправные свечи зажигания
Свечи зажигания создают «искру» в камере сгорания, воспламеняя топливно-воздушную смесь на рабочем такте двигателя. Неисправные или неподходящие свечи зажигания или неправильное расстояние или зазор могут вызвать стук в двигателе. Свечи зажигания имеют разную термостойкость и могут вызывать преждевременную детонацию, также известную как детонационный стук. Если зазор слишком узкий, искра будет слишком слабой для воспламенения смеси, а при слишком большом зазоре может вообще не возникнуть искры.
Импульс тока, подаваемый на свечу зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси, на современных автомобилях управляется компьютером. В старых автомобилях он активируется крышкой трамблера. Неисправные или неправильные свечи могут привести к неправильному воспламенению в камере сгорания, что также приведет к детонации.
3. Неисправный датчик детонации
Современные автомобили полагаются на микрокомпьютеры и датчики, обеспечивающие бесперебойную работу двигателя. Блок управления двигателем (ECU) наблюдает за топливными форсунками, топливно-воздушной смесью и синхронизацией. При наличии детонации датчик детонации передает информацию в ЭБУ и автоматически устраняет проблему. Однако, если датчик детонации неисправен, вы можете услышать стук.
4. Бедная воздушно-топливная смесь
Возгорание происходит, когда искра воспламеняет сжатую воздушно-топливную смесь. Если кислорода слишком много, то топливно-воздушная смесь обеднена. Это означает, что в смеси недостаточно топлива для быстрого сгорания, что приводит к множественным детонациям и стуку. Если не остановить, поршни и стенки цилиндра будут повреждены.
Общие причины связаны с компонентами двигателя, которые регулируют или контролируют потоки воздуха и топлива. Убедитесь, что датчики кислорода и массового расхода воздуха работают нормально, а также проверьте, что топливные форсунки и насос находятся в рабочем состоянии.
5. Изношенные подшипники
За каждый час работы автомобиля со скоростью 1500 об/мин он совершает примерно 90 000 оборотов. Таким образом, часовая поездка в одну сторону на работу пять дней в неделю — это 900 000 оборотов — коснитесь педали, чтобы пройти, и подскочите до 3000–5000 об/мин или больше, и это еженедельное число умножится. В течение года двигатель может легко совершить 50 миллионов оборотов, что может привести к износу подшипников.
Коренные подшипники между коленчатым валом и блоком цилиндров и шатунные подшипники между шатуном и коленчатым валом совершают миллионы оборотов. Со временем подшипники изнашиваются, что может привести к грохоту или стуку в глубине двигателя. Если его не остановить, это может привести к повреждению шатунов.
6. Проблемы с ремнем или цепью ГРМ двигателя
Цепь или ремень ГРМ связывает коленчатый и распределительный валы и синхронизирует движение поршней с открытием и закрытием впускных и выпускных клапанов. Если синхронизация выключена, искра может не произойти, когда должна, что приведет к множественным взрывам, что приведет к детонации двигателя.
В старых автомобилях есть крышка распределителя, которая также связана с синхронизацией, чтобы обеспечить передачу электрического импульса на свечу зажигания для воспламенения воздушно-топливной смеси в нужное время. В современных двигателях вместо этого используется компьютерное управление, чтобы определить, когда произойдет искра во время цикла сжатия поршня воздушно-топливной смеси. Сбой опережения зажигания может быть вызван неисправностью компьютера в современных автомобилях, а не механической проблемой в старых автомобилях.
7. Головка цилиндра недостаточно смазана
Головка цилиндра может издавать стук, если она не получает достаточной смазки. Это обычно происходит, если масло старое или имеется утечка, что приводит к недостаточному количеству масла в поддоне бачка. Это может быть вызвано использованием универсальных масел с более низкой температурой воспламенения, что означает, что они будут испаряться на верхних стенках цилиндров из-за высоких температур.
Многие производители рекомендуют синтетическое масло для смазки головки блока цилиндров. Неадекватная смазка также может привести к повреждению поршневых колец и шеллаковому покрытию стенок цилиндра. Результатом может быть снижение сжатия, мощности и эффективности.
8. Низкое давление масла
Низкое давление масла является еще одной причиной детонации двигателя. Масло смазывает и отводит тепло от движущихся частей, таких как распределительный вал, кулачки кулачков, толкатели, штоки клапанов и коромысла. Плеть или расстояние между частями пропитаны маслом для смазки и заполнения ресниц или пустот. Если зазоры становятся слишком большими из-за износа или низкого давления масла, компоненты гремят или стучат.
Стук может быть более заметным при холодном пуске до того, как масло сможет полностью циркулировать во всех зазорах внутри двигателя. Низкое давление масла также влияет на современные двигатели, в которых используются гидравлические подъемники для минимизации ударов и, следовательно, детонации. Высокие температуры двигателя могут привести к разжижению низкокачественных или низкосортных масел и препятствовать созданию надлежащего давления масла.
Использование моторного масла, рекомендованного производителями, должно обеспечивать надлежащее давление масла, если только в масляной системе нет утечки. Проверьте свечи зажигания на наличие белого пепла и поищите масло на земле под двигателем или вокруг уплотнений, чтобы увидеть, нет ли утечки масла. Кроме того, если выхлоп синевато-черный, вероятно, масло сгорает в камерах сгорания.
9. Неисправность толкателя клапана
Неисправные толкатели клапана издают частый стук независимо от того, холодный двигатель или горячий. Толкатели клапанов (также известные как гидравлический толкатель или гидравлический регулятор штока) обеспечивают нулевой зазор всех клапанов в двигателе. Они расположены на конце каждого коромысла или толкателя, напротив штока клапана, которому они помогают.
Неисправный подъемник может заклинить, вызывая щелчки, тиканье или постукивание, слышимые над шумом двигателя. Они звучат и продолжительность часто указывают, насколько серьезна проблема. Кратковременное постукивание при запуске часто бывает вызвано грязным маслом. Если шум не прекратится, подъемный клапан вызовет повреждение двигателя.
10. Углеродные отложения
Углеродосодержащие виды топлива, такие как бензин и дизельное топливо, даже с присадками или детергентами для очистки от нагара могут образовывать нагар. Нагар может накапливаться на свечах зажигания, клапанах, поршнях, камере сгорания и стенках цилиндра. Нарост уменьшает объем патронника, увеличивает сжатие и снижает эффективность выстрела и рабочего хода.
Отложения углерода могут также создавать горячие точки, которые могут воспламенить топливно-воздушную смесь до воспламенения от свечи зажигания. Двойное срабатывание немного не синхронизировано в камере, создавая ударную волну, когда поршень достигает верхней точки своего хода. Результатом является стук, звон или грохот, который звучит как банка с шариками. Если очаговая детонация происходит после воспламенения смеси свечей зажигания, результаты будут такими же.
Датчик детонации на современных автомобилях определяет детонацию двигателя и передает информацию в блок управления двигателем (ECU). ECU отрегулирует синхронизацию, чтобы соответствовать дополнительному сжиганию углерода. Регулировка защищает двигатель от серьезных повреждений. К сожалению, эффективность и производительность снижаются.
Другие возможные причины
Вот некоторые другие компоненты, которые могут вызывать стук под капотом.
Высокая степень сжатия
Высокая степень сжатия может привести к повышению температуры в камере сгорания, что приведет к детонации топливно-воздушной смеси до того, как свеча зажигания сможет воспламенить ее. Последующий взрыв не синхронизирован и производит стук.
Перегрев двигателя
Перегрев двигателя часто является результатом неисправности системы охлаждения, например, утечки охлаждающей жидкости или неисправности водяного насоса. Горячий двигатель может вызвать преждевременное зажигание, которое издает стук, поскольку воздушно-топливная смесь преждевременно взрывается из-за высоких температур.
Низкая скорость двигателя
Стук в двигателе при низких оборотах двигателя от 20 до 30 миль в час часто является искровым стуком, вызванным низкооктановым топливом или старым топливом.
Шкивы и натяжители
Шкивы могут быть повреждены и издавать щелкающие или стучащие звуки. Если ремни изношены или ослаблены, они могут хлопать, постукивать или дребезжать. Натяжители часто подпружинены и оказывают давление на часть ремня, чтобы удерживать его в натянутом состоянии. Ослабленный или сломанный натяжитель также может греметь или постукивать.
Как устранить стук в двигателе
Стук в двигателе — звук, который с радостью услышит только механик. Большинству из нас будет трудно определить, является ли шум стуком штока, постукиванием толкателя клапана, коромыслом или стуком искры. Тем не менее, есть некоторые шаги, которые владельцы автомобилей могут предпринять, чтобы устранить шум двигателя, прежде чем он нанесет серьезный ущерб.
1. Замена масла и фильтра
Первым шагом является замена масла. Масло смазывает все движущиеся части двигателя и способствует рассеиванию тепла и удалению металлических опилок и другого мусора. Масляный фильтр удаляет большую часть частиц, но шлам накапливается и может рециркулировать в деталях двигателя.
Старое грязное масло может вызвать прилипание деталей, а масло неподходящего качества может разжижаться под воздействием тепла двигателя, создавая липкий блеск на стенках цилиндров и повреждая другие детали. Заменяйте масло и фильтр рекомендованным производителем маслом и фильтром каждые 5000–8000 миль. Старый стандарт был каждые 3000 миль или каждые 3 или 6 месяцев. Некоторые настаивают на этом каждые 10 000 миль, но это может быть натяжкой.
2. Используйте высокооктановое топливо
Тип топлива может неблагоприятно повлиять на износ и производительность двигателя. В то время как топливо с низким октановым числом может быть проще для кошелька, производительность и эффективность двигателя могут пострадать. Кроме того, ремонт двигателя может оказаться более дорогостоящим. Если вы испытываете детонацию в двигателе, убедитесь, что вы используете тип топлива, рекомендованный производителем. Вы также можете добавить усилитель октанового числа, чтобы улучшить октановое число и, надеюсь, прекратить детонацию.
3. Добавьте детергент для топлива
Большинство автомобильных топлив содержат детергент для предотвращения накопления нагара на стенках цилиндров и электродах свечей зажигания. Накопление углерода может вызвать появление горячих точек, преждевременную детонацию топливно-воздушной смеси и стук. Дополнительное моющее средство для топлива может помочь в удалении нагара и устранении детонации двигателя.
4. Очистите камеру сгорания
Накопление нагара в камере сгорания уменьшит объем и повысит степень сжатия. Отложения мешают процессу сгорания, снижают эффективность стрельбы и уменьшают рабочий ход. Существуют различные продукты и процедуры для очистки камеры сгорания, которые вы можете использовать. Посмотрите несколько видеороликов в Интернете, прочитайте и следуйте инструкциям по использованию продукта. В качестве альтернативы, пусть ваш надежный механик сделает это за вас.
5. Проверьте или замените свечи зажигания
Свечи зажигания рассчитаны на разные температуры, и зазор между электродами должен быть правильным. Неправильная свеча зажигания может вызвать преждевременную детонацию из-за ее теплостойкости, вызывая детонацию искры. Если зазор свечи зажигания слишком узкий или широкий, искры вообще не будет. Нагар может покрыть электроды и сузить зазор. Проверьте и очистите свечи зажигания и убедитесь, что в автомобиле используются рекомендованные свечи и что зазор установлен правильно.
6. Уменьшите плотность/температуру нагнетаемого воздуха на впуске
Холодный воздух более плотный и расширяется до большего объема при нагревании, снабжая топливно-воздушную смесь кислородом. Более низкая температура воздуха на впуске позволяет увеличить плотность всасываемого заряда двигателя, улучшая сгорание и уменьшая продолжительность горения. Убедитесь, что воздухозаборник свободен от мусора и находится вдали от горячих частей двигателя, таких как выпускной коллектор.
7. Увеличьте скорость двигателя
Короткие городские прогулки на низкой скорости не позволяют двигателю нагреваться и могут вызвать накопление углерода. Детонация на низких оборотах может быть вызвана низкооктановым топливом или старым топливом из-за длительного пребывания в двигателе. Убедитесь, что вы используете рекомендуемый сорт топлива, и проедьтесь по шоссе в течение часа или около того, чтобы прочистить трубы.
8. Замените датчик детонации
Если вы слышите стук в двигателе, это может быть связано с неисправным датчиком детонации. Датчик расположен не в легкодоступном месте, и у большинства людей нет оборудования, чтобы проверить, правильно ли он работает. Отнесите свой автомобиль в надежную ремонтную мастерскую, чтобы они проверили его и при необходимости заменили.
9. Обогащение или обеднение смеси
Более богатая смесь содержит больше топлива в топливно-воздушной смеси, тогда как обедненная смесь содержит меньше топлива. Идеальная смесь сожжет все топливо в камере и не оставит кислорода. Богатая смесь уменьшит детонацию за счет снижения температуры сжатия и снижения частоты преждевременной детонации.
На больших высотах воздух разрежен. Из-за более разреженного воздуха для сжигания аналогичного количества топлива в топливно-воздушной смеси требуется больший объем. Более бедная смесь обеспечивает более полное сгорание в камере сгорания и меньшую вероятность детонационного стука.
Можно ли водить машину с детонирующим двигателем?
Первый раз, когда вы слышите стук в двигателе, нужно действовать. Чем дольше вы медлите, тем больше вероятность повреждения поршней, шатунов, подшипников, втулок, колец и прочего. Худшее, что может случиться, — это дыра в блоке двигателя, требующая совершенно нового двигателя.
Стук клапана и толкателя может повлиять на производительность и эффективность вашей поездки только на некоторое время. Добавление литра масла время от времени может отсрочить необходимость ремонта на дни или даже годы.
Начнем с того, что бывают двигатели внутреннего сгорания атмосферные, а бывают трубированные. У атмосферных подача воздуха в рабочую камеру сгорания происходит за счет образования вакуума, когда поршни опускаются вниз, то воздух засасывается, а в турбированных моторах воздух нагнетается принудительно турбонагнетателем. Чем больше воздуха попадет в камеру сгорания, тем больше топлива сгорит и тем больше будет мощность. Многие слышали и видели двигатели TSI. TSI — это турбонаддув c послойным впрыском, по-английски будет Turbo Stratified Injection. Получается, если в обозначении двигателя есть TSI, то устройство имеет в конструкции турбину нагнетатель.
Содержание статьи:
TSI.
Классификации (модификации).
Самый популярный двигатель из TSI.
Недостатки ТСИ.
TSI с двойным турбонагнетателем.
Вывод.
Видео.
TSI
Производитель моторов TSI является немецкий моторостроительный завод VGA. Двигателями ТСИ (как их некоторые называют) оснащают Audi, Skoda (Октавия и др), Volkswagen (Фольксваген), Seat (Сеат) и другие европейские марки.
В основу моторов TSI был взят атмосферный ДВС FSI с принудительным впрыском, по-английски Fuel Stratified Injection — впрыск топлива слоями.
Для марок автомобилей Ауди двигатель обозначается не TSI, а TSFI. Но сами двигатели одинаковы.
Работы по созданию двигателей с подачей воздуха современными турбинами начались в конце 90-х годов. К 2005 году такие силовые агрегаты для легковых машин сильно распространились и были уже на слуху.
Аббревиатура TSI принадлежит компании Фольксвагент, а сам первый двигатель TSI компании Ауди.
Классификации (модификации)
Классификация по способу нагнетания воздуха в камеры сгорания двигателей TSI:
с одинарным турбонаддувом — воздух нагнетается только одной турбиной.
с двойным турбонаддувом — воздух нагнетается компрессором механического типа и турбонагнетателем.
Двигатели TSI с одной турбиной имеют максимальную мощность 140 л.с., то есть, все моторы линейки VAG TSI до 140 л.с. идут с одним нагнетателем. А моторы мощностью от 150 л.с. имеют в своем устройстве механический компрессор и турбонагнетатель.
Классификация ДВС серии TSI по мощности и объему:
105 л.с., объем двигателя 1,2 литра.
122 л.с., объем двигателя 1,4 литров.
140 л.с., объем двигателя 1,8 литров.
180 л.с., объем двигателя 2,0 литра.
200 л.с., объем двигателя 3,0 литров.
Отдельные модификации бывают форсированными и дефорсированными, в связи с чем мощность может отличаться.
Двигатель TSI (тсай/тси) — устройство, в котором конструкторам удалось создать оптимальное взаимодействие непосредственного впрыска и турбонагнетателя. Такие моторы стали конкурентами надежным японским двигателям, хоть и одноразовым некоторым из них.
TSI соответствует современным экологическим нормам и выдает хорошие эксплуатационные характеристики.
TSI с малыми объемами двигателя обеспечивают высокую мощность, такую как у атмосферных бензиновых моторов, но с большим объемом.
Аналоги турбированных и атмосферных двигателей
Двигателю TSI мощностью 1,2 литра с 105 «лошадками» соответствует по характеристикам двигатель без турбины объемом 1,6 литров.
Максимальный крутящий момент у TSI двс достигается уже на малых оборотах. Это очень важно, кому нужен быстрый старт и резкий разгон. Крутящий момент имеет широкий диапазон.
Самый популярный двигатель из TSI
Самым распространенным и полюбившимся владельцам автомобилей является двигатель TSI с объемом 1,4 литров. Агрегат 1,4 TSi 7 лет подряд становился победителем конкурса лучший двигатель по всем характеристикам.
Оптимальное соотношение экономии топлива при высокой мощности — это главное отличие от двигателе с турбинами других марок. Они обеспечивают тягу и динамику на высоком уровне при разных скоростях вращения коленвала. А модификации с двумя турбонагнетателями параллельно расположенными, придали еще большую плавность работы.
TSI моторы по уровню выбросов СО2 сгоревшей топливно-воздушной смеси считаются самыми экологичными в мире. Кроме таких высоких показателей по самым малым выбросам вредных выхлопных газов, устройство двигателя обеспечивает оптимальное смешение воздуха и топлива для эффективной работы. И, один из самых важных показателей надежности — двигатель TSI имеет высокий ресурс.
Ресурс ТСИ моторов при своевременной замене моторного масла, расходников и использовании высококачественного топлива от 300 000 км пробега.
Недостатки
Самое слабое звено у TSI — это турбины. Рекомендуется охлаждать турбину после длительных поездок, то есть на холостом ходу дать поработать минут 10 (как перегретые моторы нельзя глушить, дают поработать на холостому ходу, здесь то же самое, только с турбиной). И, рекомендуется перед каждой поездкой дать поработать, чтобы турбина нагрелась.
Если двигатель с двойным турбонагнетателем, то есть есть еще компрессор, то компрессор надежный в работе и не требует особых манипуляций при эксплуатации.
Плохого качества бензин (имеет повышенную концентрацию серы и других веществ) и моторного масла могут резко уменьшить ресурс мотора, даже ресурс может уменьшиться в 3 раза. То есть, ресурс двигателя при такой эксплуатации составит до 150 000 км пробега до кап ремонта. Этому подвержены форсированные двигатели с большим объемом масла.
Вне зависимости от модификации TSI турбина может сломаться уже через 100 000 км пробега. В остальном мотор надежный. Но, если придется ремонтировать весь двигатель, ремонт получится очень дорогим, поэтому переплачивать за топливо и масло, чем уменьшать ресурс агрегата.
TSI с двойным турбонагнетателем
Второй тип двигателя — это когда в конструкцию внедрены и турбина, и компрессор. Мотор с объемом 1,4 литра имеет механический компрессор и турбина.
Рассмотрим принцип работы двигателя TSI мощностью 150 л.с.
При средних нагрузках, обороты коленчатого вала средние или низкие, то компрессор с турбиной работают параллельно.
Когда обороты коленвала становятся больше 2,5 тысяч, то механический нагнетатель воздуха (компрессор) отключается. Но, если резко до конца нажать на педаль газа, при резком разгоне компрессор включается опять.
Получается, что основной нагнетатель воздуха — это турбина, а вспомогательный — механический компрессор, который помогает в случае резких ускорений увеличить подачу воздуха в камеры сгорания.
При управлении автомобилем с двигателем TSI с одной турбиной иногда появляются провалы при резких ускорениях. А движки TSI с компрессором позволяют исключить провалы, повысить КПД и экономичность топлива.
Вывод
Любители тюнингованных двигателей тоже предпочитают моторы TSI, потому что они позволяют улучшать технические характеристики.
Если не лезть внутрь двигателя и не менять детали, а сделать просто чип-тюнинг, то мощность может увеличиться до 15 л.с.
Если требуется глубокий тюнинг, то есть заменить турбину, компрессор (при наличии), форсунки, поршни на более легкие и по материлу другого сплава, а также других деталей, то мощность можно поднять еще на +100 л.с.
По отзывам с различных интернет ресурсов, двигатели 1,2 TSI, которыми оснащаются автомобили различных марок имеют небольшой ресурс, до 120 000 км пробега. А их турбина ломается еще раньше. Возможно это связано с низким качеством топлива или моторного масла или несвоевременном прохождении ТО.
Двигатели ТСИ 1,2 пользуются спросом из-за высокой экономии топлива. Также, они быстро стартуют, у них хорошая тяга на «низах». Хотя мотор имеет всего 3 цилиндра и не высокую мощность.
Поэтому водителям машин с 1.2 tsi двигателем приходится эксплуатировать его на высоких оборотах, особенно во время езды по межгороду.
Ко всему прочему, низкое качество топлива в России и СНГ тоже оказывают значительный эффект. Ежегодно в новостях проходят информация с фото и видео отчетом о нарушениях на заправке, кто разбавляет, кто недоливает и т.д.
Покупая б/у автомобиль с двигателями TSI 1,2; 1,4 (маслообъемными) следует как следует проверить качество силового агрегата, компрессию, как эксплуатировалась, работала ли в такси и т.д.
Видео
Надежен ли двигатель TSI.
Стоит ли покупать бу АУДИ с двигателем VW/TSI.
TSI и TSFI отличия.
Автор публикации
что это такое. Двигатель TSI — что это такое? На двигателе тси буквы cxs что обозначают
Для большинства людей ответ на вопрос, что такое TSI двигатель, имеет чисто умозрительное значение. Все же народ покупает машину для того, чтобы на ней ездить, желательно с комфортом, а не с целью вдумчиво разглядывать автомобильные внутренности и размышлять о принципах работы. Однако, с другой стороны, стоит поинтересоваться, таким вопросом хотя бы для того, чтобы знать, за что ты платишь деньги при покупке, каких неприятностей можно от нее ожидать, и какие бонусы к ней прилагаются.
Тем более, что такой тип движков – одно из самых удачных технический решений, предложенных компанией Volkswagen. А немцы, надо признать, плохого в автомобилестроении широкому обществу не предлагали (неудачные задумки и у них наверняка случались, но остались чисто семейным делом, не вынесенным на всеобщее обозрение).
Что такое TSI двигатель, можно понять просто из расшифровки данной аббревиатуры. Turbo Stratified Injection, если трактовать дословно, обозначает непосредственный послойный впрыск бензина, сопровождаемый турбонаддувом. Между прочим, сокращение является зарегистрированным брендом. И если оно встречается на автомобилях другой марки, это говорит только, что при создании движка использовалась сама идея.Как это работает? Конструкторский гений при создании мотора TSI проявился в том, что он снабжен двойным наддувом. У движка есть и турбокомпрессор, и механический нагнетатель. Что именно из них вступает в дело, зависит от оборотов, на которых работает двигатель. Процесс можно разделить на 4 ступени.
Холостые – до 1000 оборотов в минуту. Наддув отсутствует вовсе. Нагнетатель-механика отключен, заслонка, регулирующая и контролирующая процесс, открыта. Из-за того, что газовая отработка мала (и ее энергия, соответственно, тоже), турбокомпрессор в дело не вступает.
Обороты превышают 1000, но до показателя в 2400 еще не доросли. Заслонка закрывается, к работе приступает механический нагнетатель, создающий наддувное давление в 0,17 МПа. Турбо в этом участвует лишь для создания незначительного добавочного воздушного сжатия.
В промежутке между 2400 и 3500 об/мин преимущественно работает турбокомпрессор. Давление вырастает до 0,25 МПа. Механический нагнетатель в основном спит, присоединяется к турбо только когда требуется повышенная мощность. К примеру, при резком разгоне.
После разгона двигателя выше 3500 об/мин механика отключается полностью, и нагнетатель в работе движка не участвует. Заслонка-регулятор остается в открытом положении. Давление наддува при этом несколько падает, чтобы , и составляет в таком режиме работы 0,18 МПА на частоте вращения в 5500 оборотов.
Отметим также усиленную систему охлаждения в 2 контура: один отвечает за температуру в блоке цилиндров, другой поддерживает ее в пределах нормы на головке. Чтобы не допустить перегрева последней, оборудован дополнительный водяной насос на электроприводе, гоняющий воду по отдельному контуру еще 15 минут после того, как двигатель заглушен.
Благодаря всем этим ухищрениям наблюдается заметная экономия топлива, снижение вредных выбросов и значительное увеличение срока службы движка.
Позаботились немцы и о шумоизоляции: мотор запакован в дополнительный корпус из пены-звукопоглотителя, а все газовые потоки, как входящие, так и исходящие, пропускаются через шумоглушители.К чему можно придраться?
Преимущества TSI-двигателя несколько омрачаются некоторыми недостатками. Во-первых, он требует исключительно качественных расходников, и в первую очередь бензина, который, как известно недешев. Рекомендуется не пренебрегать и положенными регулярными тех. обслуживаниями.
Во-вторых, зимние проблемы: на холостых движок разогреться не в состоянии. Добирать рабочую температуру приходится уже на ходу, в движении. Людям, использующим машину преимущественно по маршруту «дом — работа», придется привыкнуть к некоторой прохладе в салоне при хороших минусах за бортом: печка просто будет гонять холодный воздух от движка. При этом проблем с заводом автомобиля наблюдаться не будет, движение можно начинать чуть ли, не сразу после включения зажигания.
Однако никаких других неприятностей и трудностей, пожалуй, агрегат не доставит. Можно сказать, мощность и надежность – вот что такое TSI двигатель от компании Volkswagen.
Многие из вас, уважаемые читатели (которые интересуются немецкими машинами), иногда при выборе например volkswagen или его дочерней компании skoda наталкиваются на такой вопрос. Что такое двигатель TSI? Ведь у этих марок есть обыкновенные агрегаты и есть с непонятной аббревиатурой — TSI. Я тоже задался таким вопросом и накопал такую информацию…
Все слышали про обыкновенные (Volkswagen и Skoda), а также (AUDI), но двигатели TSI для Российского потребителя остаются загадкой. Что это за мотор такой? Существует много высказываний, особенно в пьяной компании, всегда найдется эдакий знаток (который все знает и все слышал). Я сам грешным делом когда то думал — что это дизельный вариант. Думал так потому — что при меньшем объеме выдает большее количество мощности, чем например простой турбированный агрегат. А вот нет — это не дизель.
Самый яркий представитель класса, это вариант объемом 1,4 литра, компании Volkswagen. Уж сколько наград и признаний критиков он получил ну просто идеал среди турбин!
Определение
Двигатели TSI — это бензиновые агрегаты с двойным турбонаддувом (которые содержат и механические компрессоры), системой непосредственного «послойного» впрыска топлива. Строение гораздо сложнее обычного турбированного двигателя, однако стоит заметить, что надежность, мощность и экономичность, на очень высоком уровне. Он практически лишен недостатков.
Если разобрать аббревиатуру есть несколько определений. Одно с 2000 года (именно тогда он был разработан) — Twincharger Stratified Injection — перевод (двойной наддув послойный впрыск), однако позже примерно в 2008 году появляется другой перевод Turbo Stratified Injection — (турбонаддув послойный впрыск), то есть убирается значение «двойной», именно в эти годы и начинается производство силовых агрегатов с одним нагнетателем
Линейка моторов
Знаете много раз был свидетелем того что многие спорили — а вот мотор 1,4 литра сколько у него лошадей? Один говорит что 122, другой 140, третий вообще 170!!! Как такое возможно? А все просто именно этот агрегат в 1,4 литра стал для компании большим полигоном для испытаний, именно из него выросли все остальные вариации от 1,0 до 3,0. И действительно именно 1,4 сейчас имеет очень много вариаций, если не ошибаюсь около 5 — 6.
НА его примере (1.4) я расскажу как это делают немцы:
Одна турбина. Вариации 122 и 140 л.с. — различия в мощности турбонагнетателя и программной прошивке
Турбина и компрессор. Вариации 150 — 160 — 170 л.с. — здесь меняется либо мощность , либо турбированного нагнетателя, ну и конечно программного обеспечения (которое зашивается в )
Такая ситуация почти во всей линейки, исключения мотор 1,0 TSI он изначально разрабатывался только с турбонагнетателем — устанавливается на маленькие машины типа Volkswagen UP, либо на гибридные варианты. Для вас подготовил небольшую табличку посмотрите
Здесь изображены все силовые агрегаты в стоке, то есть залито официальное программное обеспечение, если изменить конфигурацию или прошивку можно выжать гораздо большую мощность.
Устройство
Сильно в строение углубляться я не стану, однако постараюсь затронуть важные элементы и отличия. Для начало посмотрите на основные блоки, вот небольшая схема.
Агрегат переработан значительно, особенно стоит отметить — два нагнетателя, новую систему охлаждения, впрыск топлива, облегченный блок двигателя. Теперь по порядку.
1) Механический компрессор и турбонагнетатель, основные отличия
Устройство таково, что они расположены по разные стороны блока. Обыкновенный компрессор использует энергию выхлопных газов (расположен с одной стороны). Отработанные газы сами раскручивают турбинное колесо, затем через специальные приводы создается нагнетание в цилиндры двигателя — сжатого воздуха (о простом турбированном варианте писал ). Принцип работы старого типа мотора, более эффективное, чем у просто бензинового двигателя, но не такой эффективный как у TSI. Простой турбированный агрегат мало эффективен на холостых и низких оборотах, проявляется эффект так называемой « » (когда полная мощность проявляется только от 3000 оборотов и выше), то есть всегда нужно газовать.
Что не скажешь про TSI. Все отличие состоит в том — что он содержит еще механический компрессор (с другой стороны), который работает на низких оборотах. Таким образом всегда происходит нагнетание сжатого воздуха (через специальные устройства). Благодаря этому механическому компрессору — мощность не падает, даже с низов прекрасная тяга, эффект «турбо ямы» побежден!
Прекрасный симбиоз работы: механический нагнетатель на «низах» обычный классический ТУРБО «наверху», провалов мощности нет!
Здесь также имеются усовершенствования. Появляется понятие «охлаждение жидкостью» (обычные турбо варианты охлаждаются только воздухом). Система охлаждения имеет патрубки которые проходят . Благодаря чему основной воздух нагнетается в цилиндры, показатель давления выше. Результат равномерное заполнение камеры сгорания топливной смесью и увеличение динамики. Уже при 1000 — 1500 об/мин получаем заявленный в 210 Нм. Вот небольшая схема системы охлаждения, видно расположения патрубков.
3) Впрыск топлива
Очень интересная система. Во-первых топливо подается сразу в цилиндры двигателя (обходя топливную рейку), во-вторых смешивание с воздухом происходит «послойно» за счет чего достигается сгорание с высокой эффективностью. Два этих фактора позволяют немного увеличить мощность и снизить расход топлива. Вот схема основных элементов топливной системы.
4) Облегченный блок
Нужно отметить, что инженеры бились над снижение веса блока агрегата. И знаете удалось убрать порядка 14 килограмм — значительный показатель. Использовали новую конструкцию размещение самого блока и головки, новые распредвалы и пластиковая крышка.
TSI зарекомендовали себя как очень производительные моторы — при относительно малом объеме можно достигнуть очень высоких показателей в «лошадиных силах». Так обычный турбированный тип от volkswagen, при объеме 1,2 литра имеет мощность примерно 90 л.с, TSI — может выдать при этом же объеме около 102 л.с.
Второе поколение EA211 и EA888 GEN.3
C 2013 года линейка моторов TSI обновилась, были переработаны многие узлы которые считались до этого не прочными. Так основной «ахиллесовой пятой» была цепь ГРМ.
Ходила она не долго, особенно в вариациях 1,2 — 1,4, просто растягивалась и рвалась при пробеге в 50 — 70000 км (от высокой нагрузки и большого крутящего момента). Сейчас ее убрали и поставили ремень ГРМ, ходит они не намного дольше, но его легче менять и легче сменить, разница в эксплуатации примерно в три раза. У 1,8-2,0 цепной механизм значительно усилили, прочность увеличилась в два раза.
Также была переработана система прогрева мотора, предшественник (EA111 и EA888 GEN.2) грелись очень долго. Сейчас проблема почти решена. Произошли усовершенствования и турбины. Однако «масложор» остался, расход масла может доходить до 5 литров на 10000 км, поэтому важно следить за уровнем.
Наверняка каждый, кто задумывался о покупке немецких автомобилей Skoda или Volkswagen, задумчиво рассматривал аббревиатуру типа двигателя TSI, размышляя о том, в чем же заключается особенность этого силового агрегата. На просторах России до сих пор существует много заблуждений по этому поводу. Некоторые считают, что данный тип двигателя работает на дизельном топливе, поскольку при меньшем удельном объеме, выдает, куда большее значение мощности в сравнении, к примеру, с простым турбированным двигателем . Но в действительности все иначе. Двигатель TSI, это далеко не дизель.
Как работает двигатель TSI и FSI?
FSI.
Для того чтобы лучше понять, как же работает TSI двигатель, давайте на примере рассмотрим работу его «собрата» мотора FSI. Аббревиатурой FSI (Fuel Stratified Injection) обозначают разработанные немецкими специалистами двигатели с так называемым «послойным» впрыском топлива.
в этом двигателе сконструирована аналогично дизельным агрегатам:
топливный насос нагнетает бензин под высоким давлением в общую для всех цилиндров топливную рампу. Управляемый системой электромагнитных клапанов впрыск топлива, осуществляется при помощи форсунок, кстати, если захотите промыть форсунки то вам сюда
. Открытие каждой из форсунок происходит после подачи команды центральным блоком управления. Фаза работы при этом зависит как от оборотов, так и от нагрузки двигателя.
Видео о двигателе FSI
Преимущества двигателя FSI.
Преимуществом такого двигателя является то, что за счет строгого дозирования впрыска топлива в камеру сгорания достигается экономия до 15%, в сравнении с бензиновыми двигателями, оборудованными классической системой впрыска. Кроме того обеспечивается более равномерная тяга на низких и средних скоростях за счет изменения фаз распредвала.
TSI.
В отличие от двигателя FSI, TSI мотор является бензиновым силовым агрегатом с двойной системой турбонаддува. Аббревиатуру TSI (Turbo Stratified Injection) здесь можно перевести как двигатель с послойным впрыском топлива и турбонаддувом.
Такой двигатель унаследовал от двигателя FSI систему впрыска топлива и получил дополнительную систему механической компрессии. Естественно, что конструкция такого двигателя гораздо сложнее. Однако этот недостаток вполне компенсируется его большей надежностью, мощностью и экономичностью.
Видео о двигателе TSI
Компоновка двигателя TSI отличается тем, что турбонагнетатель и система механической компрессии разнесены по разные стороны двигателя. Традиционный турбированный двигатель получает дополнительную мощность, используя энергию выхлопных газов, которые раскручивая колесо турбины, через систему приводов, создают сжатие и нагнетание воздуха. В сравнении с классическим бензиновым двигателем, такая система является более эффективной, но эффективность двигателя системы TSI c послойным впрыском и системой турбонаддува намного эффективнее.
Преимущества двигателя TSI.
Большим недостатком простого турбированного двигателя можно считать то, что он слабо эффективен при малых и холостых оборотах. В отличие от него мотор TSI имеет механический компрессор, работающий на низких оборотах и турбокомпрессор, который обеспечивает прирост мощности на высоких оборотах. Таким образом, дополнительное сжатие и нагнетание воздуха в систему двигателя происходит практически по всему диапазону рабочих оборотов. Именно этот фактор способствует многократному приросту мощности при сниженном потреблении топлива, которое обеспечивается системой дозированного, послойного впрыска и двойной системой нагнетания.
Все вышеперечисленные факторы приводят к тому, что двигатель системы TSI, разработанный немецкими «ассами» Volkswagen, достигает внушительных значений мощности. Так, в сравнении с классическим турбированным двигателем того же производителя, при номинальном объеме двигателя в 1,2 литра двигатель системы TSI показывает результат в среднем на12 л.с. лучше (90 л.с. для двигателя турбированного двигателя против102 л.с. для двигателя TSI). Кроме этого двойная система компрессии приводит к отсутствию провала мощности и отличной тяге, как на низких, так и на высоких оборотах двигателя.
Естественно, что сложность конструкции двигателя не могла не отразиться на его цене. Но незначительно удорожание вполне окупается сниженным уровнем потребления и усиленной мощностью.
Далеко не всем известно, что такое TSI и как расшифровывается эта аббревиатура. Об этом мы сегодня и расскажем.
Что это — TSI
Двигатель TSI — это установка, работающая на бензине, отличающаяся наличием системы «двойного турбонаддува». Перевод сокращения TSI звучит следующим образом — двигатель, имеющий турбонаддув и впрыск топлива послойно.
Отличительной особенностью конструкции TSI является размещение турбонагнетателя с одной стороны и системы, отвечающей за механическую компрессию, с другой. Использование энергии от выхлопных газов позволяет увеличить мощность обычного турбодвигателя. Это возможно за счёт того, что выхлопные газы запускают турбинное колесо и усиленно нагнетают и сжимают воздух благодаря системе приводов. Такая система показывает большую эффективность, чем традиционные .
Что улучшено в двигателях TSI
Признание экспертов и потребителей, что подтверждается многочисленными наградами. Эта система на протяжении трёх лет (в период с 2006 года по 2008) становилась обладателем награды «Двигатель года» на конкурсе «Engine of the year».
Использование концепции минимизации, суть которой в том, что мотор меньшего объёма при небольшом потреблении бензина выдаёт наибольшую мощность. Снижение рабочего объёма позволило повысить КПД, уменьшив при этом потери от трения. Небольшой объём облегчает двигатель и автомобиль в целом. Такие технологические решения стали неотъемлемой частью TSI.
Видео, демонстрирующее принцип работы двигателя TSI:
Объединение драйва и экономичности . Начальной целью разработчиков было создание экономичных двигателей высокой мощности и со сниженным уровнем выброса CO 2 .
Большой интервал оборотов . Системы TSI настроены так, что когда коленчатый вал вращается с частотой в пределах от полутора тысячи до 1750 оборотов за 1 минуту, тогда крутящий момент остаётся самым высоким, что хорошо влияет на то, сколько бензина экономится при работе авто, и на мощность автомобиля. В итоге водитель получает максимальную мощность при большом интервале оборотов. TSI двигатели отлично сочетаются с трансмиссиями, имеющими передаточные числа, которые гораздо больше, что положительно сказывается на .
Оптимизация смесеобразования, которой удалось достигнуть за счёт специально разработанной конструкции форсунки высокого давления с 6 отверстиями. Система впрыска настроена так, что обеспечивает большую эффективность в процессе сгорания бензина.
Промежуточное охлаждение обеспечивает большую динамику . Ещё одной отличительной чертой агрегата является наличие интеркулера жидкостей, что имеет систему, в которой циркулирует независимо. Такое охлаждение позволяет снизить объём воздуха, который нагнетается, за счёт чего показатели давления наддува растут быстрее. В результате за счёт небольших задержек турбоэффекта и уровня оптимального наполнения камеры сгорания достигается увеличение динамики. TSI с заявленной мощностью 90 кВт без оснащения вспомогательным компрессором не имеет турбоямы. Уже при достижении отметки в 1500 об/мин можно получить наивысшие данные крутящего момента в 200 Н·м.
Наддув в TSI
Турбонаддув и топливный впрыск . В системе TSI используется специальная технология, которая позволила получить самый большой уровень крутящего момента и наибольшую мощность для автомобиля, притом что у двигателя довольно небольшой объём: впрыск топлива вместе с турбонаддувом либо комбинированным наддувом с помощью турбонагнетателя и компрессора. В такой конструкции сгорание топлива идёт с большей эффективностью, за счёт чего мощность TSI превосходит показатели традиционных двигателей атмосферного типа.
Турбонагнетатель в сочетании с компрессором даёт хороший эффект. Применение ещё одного компрессора позволило сгладить эффект турбоямы, возникающий по причине создания турбонагнетателем достаточно высокого давления наддува, когда оборотный диапазон выше.
Показатели давления наддува. Механический компрессор Roots запускается посредством от коленчатого вала ремённой передачи. В таком случае уровень силы, с какой происходит наддув, начинается на самом маленьком диапазоне, с которым происходят обороты. Такой подход обеспечивает высокие тяговые характеристики и показатели крутящего момента в большом оборотном интервале.
Двойной наддув, который используется в моторах такого типа, эффективная система впрыска вместе с наибольшими показателями давления, с каким происходит впрыск топлива, и применением шестиструйных форсунок позволяют достичь для двигателей TSI экономии бензина, что затрачивается. Сегодня автомобили, созданные компанией Volkswagen, из серии Golf plus, модельного ряда Golf и Jetta, модели Touran и новые уже имеют двигатель с турбонаддувом.
Революционная инновационная технология
Сегодня Volkswagen является единственным производителем, осуществляющим серийную установку двигателей такого типа, оснащённых удвоенным наддувом в комплексе с поэтапным впрыском, в автомобили собственного производства. Размещение компрессора и турбонагнетателя делает силу давления, с которой происходит наддув, больше. То есть двигатель с рабочим объёмом в 1,4 л в состоянии развить до 125 кВт (или 170 л. с.), что является рекордом в автомобилестроении среди двигателей на четырёх цилиндрах.
Экономия бензина благодаря сниженной массе . Новые модели двигателей TSI благодаря ряду усовершенствований имеют вес на 14 кг меньше по сравнению с двигателями этого же типа, оснащёнными системой двойного наддува. К инновациям относится: конструкторская оптимизация головки блока и облегчённый вес её крышки, снижение веса на 304 грамма всех распределительных валов.
Видео о работе ДВС с турбонаддувом:
Вполне логично, что сложность конструкции и усовершенствования двигателей повлияли и на . Однако незначительное подорожание в полной мере компенсируют повышенные показатели мощности и снижение количества потребляемого топлива.
что это такое в авто, чем TFSI отличается от TSI
У каждого бренда компании эти двигатели имеют определенные различия. В автомобилях Audi чаще всего применяют моторы TFSI, которые известны практически каждому любителю этой немецкой марки.
Существует множество мифов, построенных вокруг данного типа агрегатов. Многие считают, что буква F в названии совершенно ничего не значит, а добавлена просто для различия в модельных линейках. И моторы TSI, по мнению даже некоторых экспертов, полностью идентичны двигателям TFSI. Но это неправда, так как строятся они на разных основах. Сегодня мы поговорим как про данные моторы в отдельности, так и в аспекте сравнения с движками Volkswagen TSI.
Что такое TFSI – расшифровка и особенности технологий
Изначальную технологию данные моторы заимствовали у более старых движков FSI. Очень популярным был мотор VAG 2.0 FSI, который ставили на Skoda, Seat и Volkswagen. Это атмосферный двигатель с непосредственным впрыском топлива в цилиндры. Агрегат получил довольно надежную основу, хорошо проработанную конструкцию и достаточно длительный срок эксплуатации.
TFSI двигатель расшифровывается как Turbo Fuel Stratified Injection. Название показывает, что это турбированный мотор с прямым впрыском топлива в камеры сгорания. Вот некоторые особенности турбомотора:
Измененные поршни. Специально для турбированной версии изменили верхнюю часть поршней, они получили большие выемки для работы при сниженной компрессии.
Повышение эффективности и снижение выбросов в сравнении со старой версией FSI, чтобы вместить новый движок в сложные требования экологических норм.
Изменили конструкторы форму и особенности работы коленвала и шатунов. Изменения коснулись и качества материала, производитель повысил его для турбодвигателей.
Впускная и выпускная системы также получили изменения, они стали более точными и эффективными, что было жизненно необходимо для версии с компрессором.
Конечно, конструкторам пришлось установить более мощный и надежный топливный насос. Это обеспечило эластичность работы движка на высоких оборотах.
Основные понятия поясняют, что такое TFSI двигатель, как он работает, и каковы его основные преимущества. Если вы когда-нибудь сталкивались с моторами FSI от VAG, то знаете, что это были самые надежные и удачные двигатели среднего класса в атмосферном исполнении. Многие из них доезжают до 500 000 км без ремонта и вмешательства. Достаточно хорошо обслуживать агрегат и лить дорогое масло в нужный срок.
Доработки
Если искать отличие технологий TFSI против TSI, то разница кроется в днище поршней. Цилиндры в TFSI меньше, но площадь, занимаемая ими, большая. За счет такой формы двигатель эффективно работает при низкой компрессии. Доработали инженеры и ГБЦ – она оснащается двумя распределительными валами из более прочного сплава. Из этого же сплава изготовили и клапаны. Существенно доработали впуск-выпуск, подправили каналы топливоподачи. Доработали и саму подачу топлива.
В целом же, моторы с технологией TFSI работают на базе тех же принципов, что и другие агрегаты концерна. Здесь имеется два контура в топливной – с высоким и с низким давлением. Контур низкого давления – это бак, насос низкого давления. Есть также фильтры, датчики. В контуре высокого давления – система впрыска и ТНВД.
Режимы работы всех устройств и систем в контуре полностью контролируются электроникой, действующей по достаточно сложным алгоритмам. В ходе работы анализируются различные параметр, а затем на исполнительные устройства подаются соответствующие команды.
Чем отличаются двигатели TSI и TFSI?
Моторы TSI строятся на другой технологии. Для производства этого движка концерн Volkswagen не брал старые атмосферные моторы, а построил новый агрегат. У него есть впускной коллектор, две турбины, одна из которых электрическая и работает практически постоянно. Вторая механическая турбина имеет классическую конструкцию. То есть, по своей сути это мотор би-турбо.
Основные отличия от TFSI также заключаются в том, что Volkswagen не обеспечил достойную конструкцию самого блока цилиндров, поэтому ресурс движков TSI далеко не всегда добирается до 200 000 км. Да и сами турбины приносят владельцам очень много неприятностей, особенно при нарушении регламента обслуживания. Особыми капризами отличаются двигатели 1.4 TSI до 2012 года разработки.
Сегодня разработкой и продолжением серий этих двух агрегатов занимаются разные конструкторские бюро. Технологию TFSI на себя взял концерн Audi, а TSI устанавливается на VW, Skoda и Seat. Впрочем, уже ходят слухи о создании новой единой платформы для производства турбированных двигателей меньшего объема.
Конструкционные особенности двигателя MPI
Абсолютное отсутствие турбонагнетателя является еще одной значимой отличительной особенностью данной системы наряду с многоточечной системой впрыска. В конструкции данных двигателей присутствует обычный бензонасос, который под давлением 3 атмосферы подает топливо во впускной коллектор для последующего смесеобразования и подачи через клапан впуска уже готового состава.
Данная схема работы очень схожа со схемой работы карбюраторных двигателей. С одним отличием, что присутствует отдельная форсунка на каждом цилиндре.
Еще одной не привычной особенностью системы Multi Point Injection двигателя является наличие контура водяного охлаждения для топливной смеси. Это объясняется тем, что в области головки цилиндров очень высокая температура, а давление поступающего топлива очень невелико, из-за этого существует большая вероятность проявления газовоздушной пробки и следственно закипания.
Основные недостатки и преимущества технологии TFSI
Как уже было сказано выше, разница TSI и TFSI налицо, и она не в пользу первой технологии. Моторы с буквой F в обозначении более объемистые, демонстрируют гораздо больший срок жизни. Сами турбины при условии хорошего обслуживания не ломаются до 300 000 км и 10 лет эксплуатации. В список преимуществ можно записать очень умеренный расход топлива, учитывая большую мощность, которую компания выжимает из данных разработок.
А теперь давайте немного поговорим о минусах технологии:
двигатели с получением турбины утратили неприхотливость и всеядность, нужна хорошая заправка;
стоимость обслуживания заметно возросла, приходится раскошеливаться на дорогие масла и фильтры;
цена ремонта будет колоссально высокой, все запчасти нужно ставить оригинальные и дорогостоящие;
высокий расход масла – конструктивная особенность движков, придется изредка доливать смазочную жидкость;
в системе ГРМ установлена цепь, и это вызывает определенные недостатки в виде растяжения цепного привода.
Все минусы связаны с тем, что мотор производили в большой спешке, чтобы устанавливать его на машины к введению новых экологических норм. Многие недостатки уже не относятся к моторам TFSI нынешнего поколения, а встречаются только на движках 2012-2014 года производства. В остальном значительных минусов с агрегатами нет, каких-либо детских проблем и распространенных неполадок до лимитов пробега в 200-250 тысяч км не бывает.
Достоинства и недостатки силовых агрегатов TSI
Моторы TSI не зря в течение семи лет получали премии как лучший двигатель года. Это связано с множеством достоинств:
Высокой надежностью – при соблюдении правил эксплуатации заявленный производителем ресурс двигателя TSI составляет 300 тыс. км.;
Экономичностью — по сравнению с атмосферными двигателями обеспечивает снижение расхода топлива до 15%;
Высокой мощностью при скромных объемах двигателя – так, 1.2-литровый мотор развивает максимальную мощность в 105 л.с., что вполне сравнимо с показателями «атмосферников» объемом полтора литра и более;
Улучшенным тяговым характеристикам (форме кривой момента) — полка максимального момента захватывает участо от 1. 5 до 4.5 тыс. об./мин., т.е. практически весь «рабочий» диапазон для большинства водителей.
Экологичности – по содержанию вредных веществ в выхлопе моторы линейки превосходят практически все ан6алогичные изделия конкурентов.
В то же время и владельцы авто, и специалисты сервисных центров говорят о характерных недостатках силовых агрегатов. К ним относят:
Высокие требования к качеству топлива и смазочных материалов – при использовании бензина и масел низкого качества надежность двигателя резко снижается, ресурс с заявленных 300 тыс. км проседает до 100-150 тыс.
Необходимость частой замены масла. По словам специалистов СТО оптимальный промежуток между такими заменами составляет около 10 тыс. км пробега. В противном случае возможны проблемы.
Высокий уровень потребления масла. Паспортные данные – 0.5-1 на 100 км пробега. При таком потреблении неизбежно образование нагара в искровых промежутках свечей, иногда наблюдается закоксовывание.
Основные проблемы двигателей TSI первых серий связаны с цепью привода ГРМ. Они связаны как с низкой надежностью натяжителя, так и с растяжением и износом непосредственно цепи. В результате, если не заметить признаки неисправности вовремя, цепь перескакивает зубья, что приводит к «утыкиванию» клапанов в поршни. Потребуется замена головки блока цилиндров, а такой ремонт двигателя TSI сравним по стоимости с покупкой и установкой нового агрегата.
От большинства подобных проблем избавлены двигатели следующего поколения 1.2 TSI, 1.4 TSI серии ЕА211; 1.8 TSI и 2.0 TSI серии ЕА888 Gen.3.
Итоги – что учесть при покупке машины с TFSI?
Если вы покупаете новое авто с таким агрегатом, можно смело брать машину с любым объемом двигателя. Специалисты из Ауди сделали все возможное, чтобы моторы служили долго и не требовали никакого ремонта. Но подержанные варианты нуждаются в более тщательном подборе и осмотре. Важно провести диагностику, выяснить реальный пробег, уточнить качество обслуживания. Из этих факторов уже можно сложить определенное мнение о машине и ее потенциальном ресурсе.
В целом, агрегаты TFSI считаются надежными и качественными. В своей природе они повторяют практически все преимущества когда-то популярной серии FSI, сегодня моторы продолжают славный ряд надежных двигателей VAG, к которым практически нет претензий. И этим они отличаются от новой разработки TSI.
Первое знакомство с двигателем
Для начала некоторые автолюбители и вовсе не понимают, что это такое за двигатель TFSI и как эта аббревиатура расшифровывается.
Это означает Turbo fuel stratified injection. В переводе здесь речь идёт о турбомоторе с послойным впрыском горючего. Да, это действительно во многом аналог FSI, только дополнительно оснащённый турбонагнетателем.
Система стала революционной для своего времени, поскольку именно немцы впервые использовали непосредственный впрыск в камеру для каждого поршня отдельно, сумев соединить это с турбиной.
Но сама расшифровка маркировки TFSI ещё не даёт в полной мере узнать этот двигатель. И обязательно сравнить с TSI.
Вокруг мотора с обозначением TFSI строилось много теорий, догадок и мифов. Некоторые уверены, что в букве F вовсе нет никакого смысла, и это сделано исключительно для звучания названия, либо для различия в модельном ряду автомобилей. Якобы TSI идут на модели Volkswagen и Skoda, а TFSI исключительно на Audi.
С тем, как расшифровывается значение TFSI, вы уже ознакомились. Но не менее важно понять, что же означает на деле этот самый TFSI, чем он отличается от своего якобы аналога и как выглядит ситуация в действительности.
Технология рассматриваемых двигателей базируется на более старых ДВС, которые уже звучали здесь. Это FSI. Один из таких моторов объёмом 2,0 литра активно применялся на различных моделях под брендами Seat, Skoda и Volkswagen. Это атмосферный тип ДВС, оснащённый системой непосредственного впрыска. У двигателя отмечают надёжную базу, качественную конструкцию и продолжительный срок службы.
Но теперь в авто более свежих поколений ставятся моторы TFSI. Их расшифровка уже дала понять, что тут речь идёт о турбодвигателе с прямым впрыском. Но у него есть свои важные особенности. Во многом это позволит понять действующий принцип работы агрегатов серии TFSI.
Иные поршни. Для улучшения характеристик турбированного двигателя, верхняя часть поршней претерпела определённые изменения. Здесь предусмотрены новые выемки большего размера, что позволяет эффективно работать в условиях сниженной компрессии.
Увеличенная эффективность ДВС с параллельным уменьшением количества вредных выбросов. Это выгодно отличает турбированную версию от атмосферной. Это было сделано с целью соответствовать новым жёстким экологическим стандартам.
Коленвалы и шатуры. Принцип работы изменился во многом за счёт видоизменённой формы. Дополнительно конструкторы используют для их изготовления материалы повышенной прочности, что позволяет выдерживать нагрузки от турбины.
Система впуска и выпуска. И здесь произошли изменения. Они были направлены на повышение точности и эффективности, поскольку это одно из главных требований к ДВС при использовании турбонагнетателя.
Топливный насос. Он стал мощнее и надёжнее. За счёт этого удалось улучшить эластичность работы при высоких оборотах.
Рекомендуем: В чем преимущество иридиевых свечей зажигания?
Внесённые изменения и озвученные особенности рассматриваемого двигателя во многом дают понять, что это за мотор, как он работает и в чём его сильные стороны.
Но от сравнения с FSI всё равно никуда не деться, хотя чаще всего его сопоставляют с TSI, поскольку оба двигателя турбированные.
Хочется напомнить, что в среднем классе автомобилей именно атмосферный FSI считают одним из лучших двигателей в мире. Множество таких моторов спокойно отрабатывают пробег в 400-500 тысяч километров, не требуя дорогостоящего ремонта и серьёзного вмешательства. Единственным условием продолжительной работы является качественное обслуживание и использование подходящих моторных масел.
Теперь же, разобравшись с тем, что значит TFSI, следует сопоставить TSI и TFSI, взглянуть на их возможности и понять, действительно ли новое поколение заметно превосходит своего условного предшественника.
Характеристики двигателя ЕА113
Производство
Plant Audi Hungaria Motor Kft. in Gyor
Марка двигателя
EA113
Годы выпуска
2004-2014
Материал блока цилиндров
чугун
Система питания
прямой впрыск
Тип
рядный
Количество цилиндров
4
Клапанов на цилиндр
4
Ход поршня, мм
92.8
Диаметр цилиндра, мм
82.5
Степень сжатия
10.5
Объем двигателя, куб.см
1984
Мощность двигателя, л.с./об.мин
170-271/4300-6000
Крутящий момент, Нм/об.мин
280-350/1800-5000
Топливо
98 95 (ниже мощность)
Экологические нормы
Евро 4 Евро 5
Вес двигателя, кг
~152
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан.
12.6 6.6 8.8
Расход масла, гр./1000 км
до 500
Масло в двигатель
5W-30 5W-40
Сколько масла в двигателе
4.6
При замене лить, л
~4.0
Замена масла проводится, км
15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.
~90
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике
— ~300
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса
400+ ~250
Двигатель устанавливался
Audi A3 Audi A4 Audi A6 Audi TT / TTS Seat Altea Seat Exeo Seat Leon Seat Toledo Skoda Octavia vRSVolkswagen Jetta Volkswagen Golf V GTI / VI GTI 35 Ed./ R Volkswagen Passat Volkswagen Polo R
Тюнинг двигателя Volkswagen-Audi 2.0 TFSI
Чип-тюнинг
Тюнинг тфси двигателей занятие довольно простое (при наличии денег), чтобы увеличить мощность двигателя до 250-260 л.с., достаточно заехать в тюнинг контору и прошиться в Stage 1. Если подобной мощности мало, тогда стоит установить интеркулер, выпуск на 3″ трубе, холодный впуск, более производительный ТНВД и прошиться, это позволит поднять отдачу до 280-290 л.с. Дальнейшее увеличение мощности можно продолжить с помощью новой турбины К04 и форсунок от Audi S3, такие конфигурации дают ~350 л.с. Дальше выжимать соки из 2-х литрового моторчика не так выгодно, соотношение цена/л.с. заметно снижается.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4+
<<�НАЗАД
Компактный универсал: двигатель TSI evo объемом 1,0 и 1,5 литра
Два базовых двигателя для многих моделей, начиная с модели выше! от до Passat 4-6.1, extra-urban 5.0-4.4, combined 5.4-5.1; CO\u003csub\u003e2\u003c/sub\u003e emissions (combined) in g/km: 124-117; efficiency class: B-A."»/> с тремя или четырьмя цилиндрами, от 66 кВт (90 л.с.) до 110 кВт (150 л.с.), опционально доступен с системой, работающей на природном газе, или с системой мягкого гибрида
Высокая тяговая мощность и выдающаяся эффективность: Golf 1.0 eTSI с 98 граммами CO 2 за км
Многочисленные высокотехнологичные функции: эффективный процесс сгорания с высокой степенью сжатия, турбонагнетатель VTG, Active Cylinder Management, алюминиевый картер с плазменным покрытием
Это САМЫЙ бензиновый двигатель Volkswagen: TSI evo объемом 1,0 и 1,5 литра доступен практически для всех продуктовых линеек, начиная с модели выше! От GTI 1, extra-urban 4.2, combined 4.9; CO\u003csub\u003e2\u003c/sub\u003e emissions (combined) in g/km: 112; efficiency class: C."»/> до Passat, от T-Cross до Tiguan. Будь то три или четыре цилиндра — пакет высокотехнологичных решений делает двигатель одновременно эффективным и мощным.
«Акроним TSI расшифровывается как турбонаддув с послойным впрыском, обозначая комбинацию турбонаддува и прямого впрыска», — объясняет д-р Франк Велш, член правления, ответственный за техническое развитие Volkswagen. «У нас уже есть 15-летний опыт создания компактных двигателей TSI, и мы постоянно совершенствуем их с помощью новых технологий. 1.0 TSI и 1.5 TSI — это высокоэффективные высокотехнологичные двигатели, которые позволили нам занять лидирующие позиции в сегодняшних соревнованиях».
Мощность соответствует эффективности. Будь то трех- или четырехцилиндровый вариант мощностью 90 или 150 л.с., компактные двигатели TSI evo сочетают в себе мощность и высокую эффективность. В семействе Golf , например, 1.0 eTSI доступен в сочетании с системой мягкого гибрида. Он развивает мощность 81 кВт (110 л.с.) и постоянно обеспечивает крутящий момент 200 Нм в диапазоне от 2000 до 3000 об/мин. Трехцилиндровый двигатель разгоняет Golf до максимальной скорости 202 км/ч, при этом он потребляет в среднем от 4,5 до 4,3 литров бензина на 100 км (в зависимости от комплектации) по циклу NEDC. Это соответствует от 102 до 98 грамм CO 2 на км.
От EA 211 до EA 211 evo. 1.5 TSI и 1.0 TSI происходят из семейства двигателей EA 211, которое было запущено в Golf 7 в 2012 году. В 2016/17 году четырехцилиндровые агрегаты были полностью переработаны. В то же время их прежние объемы 1,4 и 1,2 литра были стандартизированы на уровне 1,5 литра. Улучшения были интегрированы в 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель в 2019 году. Оба силовых агрегата после обновления технологии получили обозначение EA 211 TSI evo.
Всего два варианта объема – 999 и 1498 куб.см – оба базовых двигателя предлагают широкий диапазон мощностей. 1.0 TSI охватывает диапазон от 66 кВт (90 л.с.) до 85 кВт (115 л.с.), а 1.5 TSI генерирует 96 кВт (130 л.с.) или 110 кВт (150 л.с.). В Polo и Golf 5 TGI (96 KW/130 PS) – fuel consumption in l/100 km (NEDC): urban 4.4, extra-urban 3.1-2.9, combined 3.6-3.5; CO2emissions (combined) in g/km: 98-95; efficiency class: A+."»/> трех- и четырехцилиндровые агрегаты также предназначены для работы на природном газе в качестве двигателей TGI. В семействе Golf оба двигателя работают вместе с 48-вольтовой системой мягкого гибрида. Это снижает расход топлива, повышает тяговое усилие и улучшает спонтанное развитие мощности.
Усовершенствованный процесс сжигания по Миллеру. В зависимости от количества цилиндров и класса мощности компактные двигатели TSI evo объединяют различные технологические компоненты. Четырехцилиндровый двигатель мощностью 96 кВт (130 л. с.) и трехцилиндровый вариант используют процесс сгорания, основанный на так называемом цикле Миллера. Это снижает потребление, в частности, в диапазоне частичных нагрузок, то есть при эксплуатации в реальных условиях заказчика. Это достигается ранним закрытием впускных клапанов, что снижает потери на дросселирование и обеспечивает высокую степень сжатия – 12,5:1 в четырехцилиндровом и 11,5:1 в трехцилиндровом двигателе.
Однако меньший объем свежего газа не должен снижать мощность и крутящий момент, поэтому на борту используются две сложные технологии. Благодаря чрезвычайно быстрой и точной гидравлической системе впускной распределительный вал можно непрерывно регулировать для увеличения наполнения при ускорении. Распредвал выпускных клапанов также регулируется.
Турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбокомпрессора (VTG) – впервые в бензиновых двигателях для сегмента большого объема. Это обеспечивает абсолютное давление наддува до 2,3 бар в четырехцилиндровом двигателе с 96 кВт (130 л. с.) и даже 2,8 бар в трехцилиндровом варианте. В результате двигатели могут самопроизвольно наращивать максимальный крутящий момент уже при очень низких оборотах. В 1.0 TSI турбокомпрессор выдерживает температуру выхлопных газов до 950 градусов Цельсия, а максимальная скорость достигает 289 000 об/мин.
Активное управление цилиндрами ACT. Active Cylinder Management (ACT) является еще одним преимуществом для снижения расхода топлива 1,5 TSI. Система отключает второй и третий цилиндры при низких и средних нагрузках и оборотах двигателя, отключая впрыск, зажигание и клапанный механизм. Переключение происходит очень быстро и практически незаметно. КПД увеличивается в активных цилиндрах, а средние цилиндры просто следуют практически без потерь — они реактивируются при нажатии на акселератор.
Давление впрыска 350 бар. Система впрыска Common Rail во всех бензиновых двигателях TSI evo работает при максимальном давлении 350 бар и способна обеспечить до пяти впрысков за цикл сгорания. Топливо распыляется на очень мелкие капли, образование смеси является точным, а первичные выбросы поддерживаются на низком уровне. Сажевый фильтр расположен непосредственно после двигателя и отфильтровывает почти все частицы сажи, оставшиеся в выхлопных газах.
Алюминиевый картер со стенками цилиндров с покрытием. Благодаря алюминиевому картеру двигатели TSI evo очень легкие — трехцилиндровый вариант весит всего 88 кг. Как трехцилиндровые, так и четырехцилиндровые двигатели мощностью 110 кВт (150 л.с.) используют сложную технологию производства для снижения трения в коленчатом валу: стенки цилиндров состоят из железного покрытия толщиной 100 микрометров, которое наносится методом плазменное напыление. Модуль охлаждения, управляемый картой, гарантирует эффективное управление температурой в 1,5 TSI и 1,0 TSI. Важным компонентом здесь является выпускной коллектор, встроенный в головку блока цилиндров: он способствует быстрому прогреву двигателя, благодаря чему обработка отработавших газов начинается раньше.
Что означает TSI на VW?
07.01.2022
70
Sommario
Что означает TSI на VW?
Хороши ли двигатели TSI?
VW TSI с турбонаддувом?
Надежен ли Volkswagen TSI?
Надежен ли двигатель VW 1.2 TSI?
Как долго прослужит двигатель TSI?
Лучше ли TSI, чем TDI?
В чем разница между TSI и GTI?
Что обозначает TSI в Volkswagen?
Как работает TSI в VW?
VW Golf и GTI — это одно и то же?
Надежен ли VW GTI?
Что означает TSI на VW?
с турбонаддувом, послойный впрыск
В более технических терминах TSI означает « с турбонаддувом и послойным впрыском », а TDI означает «турбонаддув с непосредственным впрыском».
Хороши ли двигатели TSI?
Двигатели TSI компактны, мощны и потребляют меньше топлива. Технология TSI сочетает в себе лучшее из наших дизельных двигателей TDI и бензиновых двигателей FSI (расслоение топлива с непосредственным впрыском), чтобы обеспечить вам превосходные ходовые качества и невероятную экономию топлива .
VW TSI с турбонаддувом?
TSI расшифровывается как «послойный впрыск с турбонаддувом » и был вдохновлен двигателями Volkswagen TDI Clean Diesel и FSI с непосредственным впрыском топлива. … Двигатели TSI сочетают в себе непосредственный впрыск и турбонаддув, обеспечивая впечатляющую мощность и при этом невероятную топливную экономичность.
Надежен ли Volkswagen TSI?
Двигатель 2.0L Turbo TSI (2.0T TSI) был представлен в середине 2008 года и до 2014 года использовался в ряде автомобилей Volkswagen и Audi. … Хотя мы любим говорить, что каждый двигатель , как правило, надежен при правильном уходе за , двигатели 2.0T TSI имеют длинный список известных общих проблем.
Надежен ли двигатель VW 1.2 TSI?
Для работы двигателя требовалось высококачественное топливо (неэтилированный бензин с октановым числом 95 со сверхнизким содержанием серы (ULSP)) и моторное масло. Надежность двигателя также зависит от манеры вождения владельцев и от того, насколько своевременно проводилось техническое обслуживание. Средний срок службы 1.2 TSI 9Двигатель 0110 150 000 миль (250 000 км) .
Как долго прослужит двигатель TSI?
Прослужит не менее 150 000 миль , если есть в наличии и за ним хорошо ухаживать.
Лучше ли TSI, чем TDI?
Непосредственный впрыск обеспечивает более эффективное сгорание топлива, увеличивает тяговое усилие и снижает выбросы выхлопных газов. В то время как большинство современных двигателей TSI способны обеспечить превосходную экономию топлива в 45 миль на галлон или более, они обычно не дотягивают до 9.0111 двигателей TDI, расход некоторых из которых превышает 65 миль на галлон.
В чем разница между TSI и GTI?
GTI — это более спортивная версия модели, обычно Golf или Polo. TSI — это новые двигатели, которые использует весь консорциум Volkswagen (VW, Audi, Seat, Skoda). Они представляют собой новую разработку небольшого двигателя, который имеет такую же мощность и больший крутящий момент, чем двигатель большего размера.
Что обозначает TSI в Volkswagen?
Для автомобилей Passat с бензиновым двигателем » TSI «значок означает для «с турбонаддувом и послойным впрыском». Это означает, что 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель сочетает в себе турбонаддув и непосредственный впрыск, но он также используется для обозначения того, что в этом новом двигателе используется новейший двигатель Volkswagen .
Как TSI работает в VW
По сути, в двигателе Volkswagen TSI используется комбинация турбонагнетателя и непосредственного впрыска топлива для достижения впечатляющих и максимальных преимуществ. большая мощность и большая экономия топлива за счет уменьшения объема двигателя.
VW Golf и GTI — это одно и то же?
Тем не менее, у VW Golf есть двоюродный брат , VW GTI, и хотя эти автомобили очень похожи, между ними также есть немало различий. Как писал VW из Палм-Спрингс, GTI на самом деле не так уж сильно отличается от обычного Golf.
Надежен ли VW GTI?
VW GTI Долгосрочная надежность в целом. Кажется, это всегда всплывает (и это справедливо, учитывая VW ) но факт в том, что единственная статистика надежности, которая имеет значение, привязана к конкретному автомобилю, который стоит у вас дома в гараже. Lexus/Toyota обычно считаются одними из лучших по надежности,. ..
⇐ Come deve essere il collo della camicia?
Как открыть дом на переключателе Minecraft? ⇒
Корреляция сообщений:
Volkswagen Tiguan 2018 дебютирует с новым 2,0-литровым двигателем TSI, который идеально подходит для мощности и эффективности
HERNDON, VA (23 мая 2017 г.) — Совершенно новый Volkswagen Tiguan 2018 года поступит в дилерские центры этим летом и будет оснащен самой совершенной версией четырехцилиндрового двигателя Volkswagen EA888. В обновленной версии эталонного четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом и непосредственным впрыском EA888 используется инновационная модификация обычного четырехтактного цикла, обеспечивающая улучшенное сочетание мощности, эффективности и отзывчивости.
Впервые представленный в модели CC 2009 года, двигатель EA888 продолжил движение Volkswagen к двигателям меньшего размера с турбонаддувом, которые предлагают преимущества экономии топлива за счет уменьшения габаритов и мощности двигателя большего рабочего объема. Хотя оценки Агентства по охране окружающей среды пока недоступны, по сравнению с 1,8-литровым двигателем EA888 Gen 3, который устанавливается на текущие модели семейства Passat, Jetta, Beetle и Golf, новый 2,0-литровый двигатель EA888 Generation 3B, как ожидается, обеспечит улучшенную топливную экономичность. наряду с 20-процентным увеличением максимального крутящего момента до 221 фунт-фут. Большая часть двигателя — от чугунного блока до поршней из алюминиевого сплава и головки блока цилиндров до клапанных пружин — была обновлена по ходу дела.
Во время разработки инженеры сосредоточились на том, чтобы сделать двигатель более эффективным в диапазоне вождения, который большинство клиентов использует каждый день, что привело к внедрению модифицированного цикла сгорания Миллера, уникального для Volkswagen Group. В то время как в традиционном цикле Миллера впускные клапаны закрываются непосредственно перед окончанием такта впуска, в так называемом цикле Будака впускные клапаны закрываются гораздо раньше. Это приводит к более длительному эффективному сгоранию, а также к более быстрому потоку воздуха для поступающих газов, что улучшает смешивание топлива и воздуха. В результате расход топлива ниже, а крутящий момент больше, чем у 2,0-литрового двигателя EA888, установленного на Tiguan 2017 года.
Ключевой особенностью, которая позволяет новому двигателю обеспечивать лучшую экономию топлива, а также превосходную производительность, является система изменения фаз газораспределения на впускном распределительном валу. В зависимости от нагрузки двигателя возможно переключение между коротким и длинным открытием клапана. На холостом ходу и при частичной нагрузке открытие клапана короче. Когда двигатель подвергается большей нагрузке, происходит переключение на кулачок распределительного вала, который открывает клапан на более длительный период, и водитель может использовать полную мощность и крутящий момент двигателя.
Изменения в новой версии EA888 направлены на достижение двух целей: мощности и эффективности. Пиковые 184 лошадиные силы (для Tiguan) достигаются при 4400 об/мин, что на 400 об/мин раньше, чем у 1,8-литровой версии, и сохраняется до 6000 об/мин. Максимальный крутящий момент в 221 фунт-фут достигается в диапазоне от 1600 до 3940 об/мин. Как и в предыдущих 2,0-литровых двигателях TSI®, увеличенный рабочий объем обусловлен исключительно более длинным ходом поршня (92,8 мм против 84,1 мм у 1,8 TSI), а степень сжатия повышается до 11,7:1 благодаря измененной головке поршня и камера сгорания. Новые форсунки TSI могут подавать топливо в цилиндр под более высоким максимальным давлением (250 бар или 3626 фунтов на кв. дюйм), при этом до трех последовательностей впрыска за ход в зависимости от условий.
EA288 Gen3B сохраняет многие ключевые особенности своих предшественников, от двойных верхних распределительных валов с цепным приводом до двойных уравновешивающих валов, которые не только противодействуют внутренним силам второго порядка, но и обеспечивают продувку масла и вентиляцию картера. Новая система управления двигателем с четырьмя основными процессорами контролирует работу системы и корректирует ее по мере необходимости. Еще одной целью этого двигателя было снижение трения. Например, более низкое тормозное среднее эффективное давление при полной нагрузке в этом двигателе позволило уменьшить диаметр коренных подшипников коленчатого вала с 52 до 48 мм, а цепь уравновешивающего вала сделать уже.
Новый 2,0-литровый двигатель TSI будет единственным силовым агрегатом, предлагаемым для Tiguan 2018 года. Позже он будет предлагаться в других моделях Volkswagen.
Информация о Volkswagen of America, Inc.
Компания Volkswagen of America, Inc., основанная в 1955 году, является операционным подразделением Volkswagen Group of America, Inc. (VWoA) со штаб-квартирой в Херндоне, штат Вирджиния. Это дочерняя компания Volkswagen AG со штаб-квартирой в Вольфсбурге, Германия. Деятельность VWoA в Соединенных Штатах включает в себя исследования и разработки, производство запчастей и транспортных средств, центры распределения запчастей, офисы продаж, маркетинга и обслуживания, центры финансовых услуг и современное производственное предприятие в Чаттануге, штат Теннесси. Volkswagen Group — один из крупнейших в мире производителей легковых автомобилей и крупнейший автопроизводитель в Европе. VWoA продает автомобили Atlas, Beetle, Beetle Convertible, CC, e-Golf, Golf, Golf Alltrack, Golf GTI, Golf R, Golf SportWagen, Jetta, Passat, Tiguan и Touareg примерно через 650 независимых дилеров в США. Посетите Volkswagen of America в Интернете по адресу www.vw.com или media.vw.com, чтобы узнать больше.
Примечания:
Этот пресс-релиз и изображения двигателя B-цикла доступны на сайте media.vw.com. Подписывайтесь на нас @VWNews.
«TSI», «VW», «Volkswagen», все названия моделей и логотип Volkswagen являются зарегистрированными товарными знаками Volkswagen AG. Все остальные товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.
Характеристики и технические данные относятся к моделям, предлагаемым в США. В других странах они могут отличаться.
Оценки EPA за 2018 г. недоступны на момент публикации. См. www.fueleconomy.
Синтетические масла для бензиновых двигателей, моторные масла
Одна из основных тенденций современного двигателестроения – предельное увеличение степени форсировки бензиновых двигателей, оснащение их системами регулировки фаз газораспределения и турбонаддувом. Одновременно ужесточение экологических норм приводит к увеличению эффективности катализаторов, росту требований к качеству бензина и моторного масла.
В итоге это делает синтетические масла для бензиновых двигателей наиболее востребованными именно для новых автомобилей и машин с небольшим пробегом. Разрабатывая новые масла, ROLF Lubricants GmbH учитывает не только общераспространенные условия спецификаций API и ACEA, но и особые требования производителей автомобильных моторов, работающих на бензиновом топливе, которые с каждым годом становятся все сложнее.
Технические характеристики и спецификации
В классификации API для легковых ДВС наиболее жестким является стандарт SN, выпущенный в 2010 году. В нем среди прочих требований к качеству было введено понятие энергосберегающего масла, указана необходимость совместимости моторных масел с биотопливом, определено влияние масла на состояние уплотнений двигателя. Для соответствия этим требованиям продукты ROLF получили обновленный состав присадок, полностью пройдя сертификацию на соответствие заявленному классу.
Однако на европейском рынке имеется своя классификация по ACEA, дающая более точную классификацию. Так, в ней были отделены масла для двигателей с многокомпонентными катализаторами. Для европейских автоконцернов указание требований к моторным маслам по ACEA является нормой, и соответствующую маркировку класса имеют все синтетические масла для бензиновых двигателей ROLF.
Как правильно выбрать синтетическое моторное масло
Характеристики масла, которое может применяться в конкретном двигателе, определяются перечнем требований в сервисной книжке. В ней как минимум указываются класс по API и вязкость по SAE как наиболее широко применяемые при стандартизации моторных масел.
При этом класс масла по API, заливаемого в двигатель, должен быть не ниже, чем требуется производителем автомобиля. Однако в связи с тем, что новые стандарты качества продукции принимаются в первую очередь с упором на совместимость с более сложными системами поддержания экологичности, нет реальной необходимости в применении масла класса API SN, если производитель автомобиля указывает на использование продуктов группы API SL. В частности, состав современных моторных масел предусматривает снижение содержания серы и фосфора, что ощутимо не влияет на ресурс ранее применявшихся катализаторов.
Вязкость моторного масла, применяемого всесезонно, указывается в маркировке по SAE в двух температурных точках. Отклонения от данных требований допускаются в нескольких случаях.
Индекс низкотемпературной вязкости необходимо снижать при эксплуатации машины в северных широтах, особенно если производитель указывает на применение масел с индексом 15W-10W. Уверенный пуск в мороз обеспечат материалы с индексом 5W, в арктических широтах оправданно применение масел вплоть до 0W.
При эксплуатации в жарком климате, при высоких нагрузках допускается несколько увеличивать высокотемпературную вязкость.
Однако нужно помнить, что современные двигатели, разработанные под применение энергосберегающих масел, имеют конструктивные особенности, запрещающие заливку моторных масел повышенной вязкости. Маловязкие продукты создают менее прочную пленку на стенках цилиндров, что позволяет применять менее упругие поршневые кольца, снижая тем самым механические потери на трение в двигателе. Заливка в подобные моторы материала повышенной вязкости неизбежно приведет к росту расхода масла на угар.
Как подобрать моторное масло для двигателей с большим пробегом
Возможность применения синтетических масел в моторах с большим пробегом определяется в первую очередь степенью износа агрегатов. Более дорогое масло неоправданно использовать при значительном износе цилиндропоршневой группы из-за высокого расхода на угар. В рейтинге популярности для подобных двигателей лидируют бюджетные полусинтетические и минеральные масла.
Тем не менее в ряде случаев синтетические масла имеют серьезные преимущества. В первую очередь это раскрывается в северных широтах, где синтетика за счет лучшей прокачиваемости и возможности обеспечить при производстве низкие индексы зимней вязкости (5W – 0W) облегчает холодный пуск и надежнее защищает двигатель от недостаточной смазки в первые моменты после запуска. Даже качественные масла на полусинтетической или минеральной базе имеют более высокие температуры застывания, обеспечивая низкотемпературную вязкость не ниже рамок класса SAE 10W.
В жестких условиях эксплуатации (автоспорт, внедорожная езда) синтетика также создает лучшие условия смазки и защиты двигателей, особенно оснащенных турбокомпрессорами. При этом синтетика полностью раскрывает свои свойства: стабильность при высоких температурах и нагрузках, противоизносные и антифрикционные характеристики.
Преимущества
Качественные синтетические базовые масла ROLF Lubricants GmbH позволяют заложить часть нужных свойств в характеристики уже на этапе производства базы. Следовательно, старение и разрушение пакета присадок оказывают меньшее влияние на ресурс масла, сама синтетическая база медленнее окисляется. В итоге синтетические моторные масла для бензиновых двигателей поддерживают сроки замены, не достижимые при равных условиях для других типов смазок, особенно ряд масел, соответствующих классификации BMW LongLife и аналогичным допускам других автопроизводителей. Использование топлива с высоким содержанием серы приводит к ускорению старения масла, падению его щелочного числа. И здесь преимущества синтетики становятся более заметными, в том числе и по итогам независимых анализов.
Повышенная стабильность и хорошие моющие свойства синтетических моторных масел обеспечивают максимальную чистоту двигателя. Это прямо влияет на ресурс. В частности, нагар внутри поршней ухудшает теплопередачу, в поршневых канавках ограничивает подвижность колец, снижая компрессию, а в турбокомпрессорах способен значительно уменьшить сроки до замены или ремонта. Сохраняется работоспособность клапанов и муфт управления фазами газораспределения, гидрокомпенсаторов привода клапанов.
При эксплуатации в холодных регионах, что характерно для большей части российских территорий, синтетика оптимальна для всесезонного применения за счет сохранения высокой прокачиваемости при заморозках, стабильной вязкости.
Синтетические моторные масла ROLF для бензиновых двигателей
ROLF GT SAE 0W-40
скачать описание
Где купить
ROLF GT 5W-30 SN/CF
скачать описание
Где купить
ROLF GT 5W-40 SN/CF
скачать описание
Где купить
Синтетическое масло: Что нужно знать потребителям
Синтетическое масло – это новый смазочный материал, состоящий из искусственно созданных химических соединений.
Эти соединения образуются путем разрушения и последующего восстановления молекул нефти.
Под микроскопом видно, что одна капля синтетического масла состоит из миллиона молекул почти одинакового размера и структуры.
И наоборот, минеральные масла производится с использованием рафинированной сырой нефти, и капля обычного масла под микроскопом показывает
миллионы молекул, причем все они имеют различные формы, размеры и структуры.
В этом виден основной плюс синтетического масла — при его движении требуется меньше потерь энергии на трение.
За эти годы было проведено множество исследований, сравнивающих синтетическое масло с обычным минеральным маслом.
Наиболее примечательно, что американская автомобильная ассоциация (AAA) использовала сертифицированные лаборатории,
где применяли стандартные методы испытаний для изучения различий в моторных маслах.
Проведенные тесты оценивали несколько важных физических, химических и эксплуатационных свойств, включая сдвиговую стабильность,
образование отложений, летучесть, холодно-температурную прокачиваемость, сопротивление окислению и вызванные окислением
реологические (вязкость) изменения.
Синтетическое масло, в силу своих хороших рабочих характеристик, быстро стало новой нормой.
С середины 2000 годов почти 70 процентов новых автомобилей используют именного его.
Несмотря на то, что число новых автомобилей, требующих синтетических материалов, продолжает расти, для потребителей по-прежнему важно следовать
рекомендациям производителей транспортных средств, когда речь заходит об использовании масел в своих автомобилях.
Крайне важно, чтобы рекомендации автопроизводителя выполнялись, и техника оставалась долго в рабочем исправном состоянии.
Разработка синтетических моторных масел стала в свое время одним из ответов на влияние различных факторов, возникающих при эксплуатации автомобилей,
таких как: предельная текучесть при экстремально низких температурах, термическая и окислительная стабильность (длительная химическая стабильность
при высоких температурах) и защита от износа и трения при высоких нагрузках и температурах двигателя.
Поэтому синтетическое моторное масло стало универсальным решением для любых задач, поставленных перед техникой.
Преимущества и недостатки синтетического масла
Итак, какие преимущества получит автомобиль в случае перехода на использование синтетического масла в отличие от обычного минерального моторного масла?
При воздействии определенных условий в двигателе обычные минеральные масла более подвержены химическому разложению (окислению), чем синтетические.
Эти условия включают побочные продукты сгорания топлива, воду, частицы металла, кислоты, прооксиданты и сажу (образуется от сгорания).
Деградация масла может привести к образованию шлама, лака или отложений, коррозии, изменению вязкости и ухудшению характеристик двигателя.
Синтетика, в силу своего высокотехнологического состава и присадок, имеет естественно более высокий индекс вязкости.
Это означает, что вязкость изменяется меньше (более устойчива), под воздействием изменения температур во время нормального запуска двигателя и в условиях эксплуатации.
Вязкость является важным свойством смазочных материалов. Создается надежная толщина масляной пленки, без которой произошло бы чрезмерное трение и износ металлических частей двигателя.
При чрезвычайно низких температурах минеральные масла (по сравнению с синтетическими), могут стать настолько густыми (с высокой вязкостью), что оно не поддается прокачке
или не может эффективно циркулировать в двигателе. Отсутствие циркуляции масла может привести к нарушению условий смазки и даже отказу двигателя.
Синтетические моторные масла обычно менее летучие, чем минеральные.
Это означает, что при высоких рабочих температурах масло будет более стабильно противостоять нагрузкам и не испаряться.
Соответственно, на доливку масло может уже и не требоваться.
Возможно, самое большое преимущество и причина, по которой синтетическое масло настолько популярно, заключается в том, что оно имеет более длительный срок службы,
чем минеральное масло. Рекомендуемый интервал замены для синтетического масла составляет примерно каждые 15000-20000 километров пробега автомобиля
без потери рабочих свойств масла.
Естественно, что независимо от вида масла, которое вы используете, по-прежнему рекомендуется своевременно регулярно менять моторное масло, рекомендованное производителем.
Конечно, при использовании синтетических масел могут быть не только плюсы, но и минусы. Основные моменты изложены в таблице:
Еще один фактор применения синтетики, который не относится к недостаткам, а скорее к внимательности правильного подбора высокопроизводительных продуктов индивидуально
для каждой марки автомобиля и особенности двигателей.
Так как разные производители могут рекомендовать использовать в своих автомобилях различные виды синтетических масел (0W-20, 0W-30, 5W-30 и т.п.).
Кроме того, подумайте о том, как долго вы планируете владеть своим автомобилем. Инвестирование в премиальную смазку может немного продлить срок службы двигателя.
Но есть мнение автолюбителей, что если продавать свой автомобиль в ближайшее время, то и не стоит покупать дорогое масло.
Это неверная позиция, так как планы могут измениться или потребуется использовать автомобиль в качестве коммерческого транспорта (такси), где условия эксплуатации намного жёстче обычных,
и использование высококачественных синтетических масел помогут справиться с экстремальными нагрузками.
В каких случаях оправдано использование дорогих синтетических масел:
Как уже упоминалось, экстремальные условия, большие пробеги автомобиля, и наихудшие сценарии требуют использования синтетических материалов.
Поскольку стоимость синтетических масел больше, и если вы их используете, то старайтесь получить взамен максимум пользы для своего автомобиля.
Ниже приведены области применения легковых автомобилей, которые идеально подходят для синтетических моторных масел:
— Высоконагруженные мощные двигатели. Есть много примеров современных спортивных автомобилей и внедорожников, где нужны большие вложения в обслуживание,
как и ожидание производительности и надежности двигателя.
Масло TOTAL RACING 10W-60 как пример для защиты двигателей высокофорсированных автомобилей.
Масло сохраняет сверхпрочную пленку при очень высоких температурах и экстремальных условий эксплуатации. — Профессиональный автоспорт. Если вы занимаетесь автоспортом, то необходимы гарантии надежности, мощности и выносливости двигателя,
что достижимо при применении только современных синтетических масел. — Двигатели люксовых и премиальных автомобилей. Некоторые автомобили настолько дороги, что использование минеральных масел вместо синтетических,
будет противоречить здравому смыслу. — Эксплуатация техники в условиях Севера. Некоторые синтетические материалы могут гарантировать холодные пуски, без проблем с коленчатым валом или давлением масла, при температурах до — 40° — 50 °C.
Примером такого высокоэффективного моторного синтетического масла для легковых автомобилей может являться TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 и масло TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 для грузовых автомобилей. — Буксировка и высокие нагрузки. Медленная скорость, высокая нагрузка (например, буксировка), гористая местность эксплуатации, двигатель с большим пробегом, длительный интервал обслуживания масла
и высокие температуры окружающей среды являются наихудшими сценариями. Именно в этих случаях масляные пленки становятся чрезвычайно тонкими, что увеличит риск износа двигателя.
Это можно компенсировать с помощью использования премиальных синтетических материалов с лучшими пакетами присадок.
Если вы провели для себя анализ затрат / выгод при использовании синтетических продуктов и считаете, что ваш автомобиль, привычки вождения и климатические условия эксплуатации в совокупности
являются важным фактором и достойны лучшего, то использовании синтетики даст лучший запас прочности.
Даже если вы потратили дополнительные денежные средства при переходе на использование синтетического масла, это поможет сэкономить вам в долгосрочной перспективе,
придав увеличенную гарантию защиты двигателя автомобиля.
—Длительный срок службы двигателя.
Подавляющее большинство водителей редко эксплуатируют легковые автомобили с пробегами в 200 – 300 тысяч километров.
Но для коммерческой техники, у которой большие пробеги, чрезвычайно важно использовать масло, которые обеспечивает лучшую надежность двигателя.
Следовательно, и к моторному маслу предъявляются жесткие требования по характеристикам.
Обратившись к нашим консультантам по телефону 8-495-77-11-093 можно получить подробную информацию о применении масел и смазок, стоимости и условиям продаж.
При вождении в холодную погоду синтетические моторные масла значительно выигрывают по сравнению с обычными моторными маслами
Главная страница →
Все о маслах →
При вождении в холодную погоду синтетические моторные масла значительно выигрывают по сравнению с обычными моторными маслами
Одной из самых сложных задач, с которой должно справляться моторное масло, — защита деталей двигателя при запуске в холодную погоду. Холодный пуск двигателя, недостаточно защищенного смазочным веществом, грозит преждевременным изнашиванием и может со временем привести к дорогостоящему ремонту (особенно это актуально для регионов, подверженных воздействию чрезвычайно низкой температуры, таких как, например, Сибирь и Крайний Север).
Единственный способ, позволяющий водителю защитить двигатель
своего автомобиля в условиях экстремально низкой
температуры, — использовать высококачественное, полностью
синтетическое моторное масло, которое способно обеспечить надежную
защиту двигателя даже при сильном понижении температуры
воздуха.
Что происходит с автомобилем в холодную погоду
и почему выбор синтетического моторного масла,
а не масла на минеральной основе, — одно
из самых верных решений, которое поможет защитить Ваш
автомобиль от холода? Ответы на эти вопросы Вы
найдете в этой статье.
Воздействие низкой температуры
на двигатель
Как только температура окружающей среды понижается, моторное
масло густеет и становится менее текучим, в результате
чего масляный насос теряет способность эффективно прокачивать масло
по всему двигателю. В конечном итоге, если вязкость масла
слишком повысится, оно может совсем перестать циркулировать
в двигателе.
Если циркуляция масла в двигателе ограничена или совсем
прекратилась, это значит, что важные детали мотора во время
пуска не смазываются надлежащим образом, что приводит
к их износу от постоянного контакта друг
с другом. Например, трение металлических поверхностей
подшипников может привести к повреждению двигателя
во время запуска и, в дальнейшем, —
к снижению работоспособности.
Защитить двигатель Вашего автомобиля в холодную погоду
поможет синтетическое моторное масло, которое быстро доставляется
к деталям двигателя даже при чрезвычайно низкой
температуре.
Для того, чтобы моторное масло могло защитить двигатель
в холодную погоду, оно должно сохранять стабильную вязкость
и текучесть при низкой температуре, плавно и непрерывно
циркулировать в двигателе.
Благодаря своей композиции и конечным свойствам,
синтетические моторные масла лучше смазывают двигатель при крайне
низкой температуре по сравнению с обычными маслами.
Например, синтетические смазочные материалы содержат более
качественные базовые масла, которые улучшают их рабочие
характеристики даже при температуре ниже нуля, и позволяют
обеспечить защиту двигателя сразу после запуска.
Большинство обычных масел созданы на парафиновой основе
и сильно густеют, поскольку молекулы простого парафина при
низкой температуре кристаллизуются. Из-за этого увеличивается
время, необходимое для прокачки масла через весь двигатель, что,
в свою очередь, приводит к более высоким нагрузкам
на стартер и аккумуляторную батарею автомобиля. Сравнение
показывает, что синтетические моторные масла содержат меньше легко
кристаллизующихся простых парафинов. В результате, они
сохраняют текучесть и продолжают надежно защищать двигатель
при гораздо более низкой температуре. Например, полностью
синтетические моторные масла Mobil 1 определенного класса
вязкости способны выдержать температуру до −51°С, что позволит
масляному насосу быстро прокачать масло по всему двигателю
и защитить его от трения. Таким образом, мотор
запускается быстрее, а износ сводится к минимуму, что
способствует увеличению срока службы двигателя.
Испытание масла
Эксперты Группы исследователей Mobil 1 провели несколько
испытаний в принадлежащем компании ExxonMobil технологическом
центре в г. Полсборо, чтобы доказать способность
синтетического моторного масла Mobil 1 обеспечивать
необходимую защиту двигателя при низкой температуре.
Проведенная недавно при −40°С демонстрация текучести показала,
что масло Mobil 1 способно противостоять загущению даже при
такой низкой температуре, и сможет добраться до всех
важных деталей двигателя почти сразу после запуска мотора.
В то же время, обычное масло при той же температуре
теряет текучесть. Далее Вы увидите, как защитные свойства
Mobil 1 подтверждаются на примере работы в самых
холодных климатических условиях, что делает это моторное масло
идеальным для вождения в холодную погоду.
Инженеры Mobil 1 применяют для испытаний холодильную
камеру, в которой температура может опускаться ниже
−37°С. Эта камера позволяет проверить способность Mobil
1 к сохранению работоспособности во время пуска холодного
двигателя, который находился в условиях предельно низкой
температуры на протяжении нескольких часов. Ниже
Вы можете видеть автомобиль, который только что успешно прошел
испытание на холодный старт после того, как простоял
в камере более восьми часов при температуре —37°С.
Дополнительные способы защиты двигателя
от холода:
Наряду с использованием высококачественного синтетического
моторного масла существует несколько дополнительных способов защиты
Вашего автомобиля в зимних условиях.
Например, важно удостовериться, что батарея и система
её заряда на Вашем автомобиле находятся в хорошем
рабочем состоянии. В холодную погоду сила аккумулятора
значительно снижается. В то же время, при падении
температуры нужна большая электрическая мощность для запуска
автомобиля. Убедитесь в том, что все фильтры (масляный,
топливный и воздушный) находятся в хорошем состоянии.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости и функционирование
термостата, чтобы убедиться, что прогрев двигателя осуществляется
надлежащим образом.
И еще один момент, который необходимо принять
во внимание: не подвергайте двигатель большим нагрузкам
в течение первых нескольких минут после запуска, дайте маслу
возможность прогреться, и убедитесь, что оно циркулирует
по всему двигателю.
Следуя этим важным советам, Вы можете быть уверены, что
зимой двигатель Вашего автомобиля будет надежно защищен.
Джинн Хаммерли
***
Об авторе:
Джинн Хаммерли — ведущий инженер Исследовательского
и инженерного подразделения компании ExxonMobil.
Он является членом Группы исследователей Mobil 1,
располагающейся в Технологическом центре в г. Полсборо,
Нью-Джерси.
21 декабря 2011 г.
Большая химия: синтетическое масло | Hackaday
Пока я езжу, я меняю масло. На самом деле, даже дольше — еще до того, как я получил права, я много занимался техническим обслуживанием и ремонтом семейного автомобиля. Это казалось естественным тогда, и это продолжается сегодня, несмотря на то, что в целом, вероятно, было бы дешевле отдать работу на откуп. Я продолжаю это делать в основном потому, что мне нравится быть в курсе того, что происходит с моими машинами.
Замена масла требует расходных материалов, но последние несколько раз, когда я ездил в BigBoxMart, я возвращался с пустыми руками. Я не знаю, является ли это одной из, казалось бы, бесконечных проблем с цепочкой поставок или чем-то еще, но в проходе, где обычно много масла, было очень мало запасов. А то, что там было, в основном синтетическое масло, которое я никогда раньше не пробовал.
Я сопротивлялся переходу на синтетическое моторное масло, потому что это казалось уловкой, позволяющей избавить меня от с трудом заработанных денег больше, чем необходимо. Но теперь, когда кажется, что у меня может не быть выбора, кроме как использовать синтетическое масло, я подумал, что сделаю то, что обычно делаю: изучу детали синтетических масел и поделюсь со всеми вами тем, что я нашел.
Рассказы старого механика
Сразу скажу, что существует много «фольклора» о моторных маслах вообще и синтетике в частности, и много сильных чувств у людей, для которых автомобили больше, чем простой транспорт. Так что легко найти видео и сообщения в блогах, которые настаивают на том, что синтетика — это подарок от богов смазки, и те, которые выступают против синтетики в самых решительных выражениях. И, конечно же, каждый лагерь смотрит на другой как на еретиков, чье пристрастие к смазке обязательно приведет их в яму автомобильного отчаяния и страданий. Таков, наверное, наш поляризованный мир.
Хотя на самом деле я не хочу выбирать чью-то сторону в войнах с моторными маслами, я определенно не хочу делать ничего, что могло бы потенциально повредить тщательно обслуживаемые двигатели моих автомобилей. Поскольку я никогда не использовал синтетические масла, я чувствовал, что необходимо проявить некоторую должную осмотрительность: возможно ли, чтобы синтетика нанесла ущерб старым двигателям, в которых использовались только традиционные масла?
Короткий ответ: вероятно, нет. Когда впервые появились синтетические масла, их химический состав не был полностью совместим с современными технологиями двигателей. В частности, первые синтетические материалы на основе сложных эфиров вызывали проблемы с уплотнениями двигателя, содержащими полиэфирные смолы. Те дни давно прошли, так как технология уплотнений двигателя и рецептуры синтетических масел улучшились. Современные синтетические материалы были протестированы на совместимость со всеми видами материалов, обычно используемых в уплотнениях двигателя, такими как нитрил, силикон, полиакрилаты и фторэластомеры, такие как витон. Было показано, что масла, имеющие надлежащие сертификаты испытаний, не вызывают чрезмерного набухания или усадки, затвердевания или снижения прочности материала уплотнения при воздействии синтетического масла.
В общем, если у вас есть двигатель, изготовленный в течение последних 30 лет или около того, и вы используете синтетическое масло, соответствующее рекомендациям производителя, все должно быть в порядке.
Все о базе
Но что именно делает синтетическое моторное масло синтетическим? И чем оно отличается от традиционного моторного масла? Как оказалось, между двумя маслами меньше различий, чем вы думаете, но то, как они различаются, довольно интересно, и эти различия раскрывают мир инженерии смазочных материалов так, как я никогда раньше не ценил.
Все моторные масла, традиционные или синтетические, представляют собой высокотехнологичные продукты, содержащие огромное количество присадок, каждая из которых выполняет определенную функцию. Однако все моторные масла начинаются с базового масла, которое попадает в одну из пяти широких групп в зависимости от таких свойств, как содержание серы, вязкость и количество содержащихся в нем насыщенных углеводородов — подробнее об этом позже: базовое масло
API. группы. Обратите внимание, что все минеральные масла содержат некоторое количество серы и ненасыщенных углеводородов в зависимости от сырой нефти, из которой они получены, и метода очистки. Базовые масла PAO не содержат этих соединений. Источник: Американский институт нефти 9.0028
КАТЕГОРИИ БАЗОВЫХ МАСЕЛ API
Категория базового масла
Сера (%)
Насыщенность (%)
Индекс вязкости
Минерал
Группа I (очистка растворителем)
> 0,03
и/или
< 90
от 80 до 120
Группа II (гидроочищенная)
< 0,03
и
> 90
от 80 до 120
Группа III (гидрокрекинг)
< 0,03
и
> 90
> 120
Синтетика
Группа IV
Поли-альфа-олефиновые (ПАО) смазочные материалы
Группа V
Все остальные базовые масла
Базовые масла групп I, II и III получают из сырой нефти, и методы, используемые для переработки сырого сырья в более легкие фракции, подходящие для моторного масла, в значительной степени определяют количество серы в базовом масле, а также концентрация в нем непредельных углеводородных соединений. Насыщенные углеводороды — это углеводороды, в которых каждый углерод в основной цепи полимера полностью заполнен водородом; другими словами, насыщенные соединения не имеют двойных углерод-углеродных связей. Это важно, потому что ненасыщенные связи являются потенциальными местами окисления, которое может повредить свойства базового масла.
Синтетическое, да, но…
Таким образом, поскольку базовые масла для традиционных минеральных масел добываются прямо из земли в виде сырой нефти, это, безусловно, должно означать, что синтетическое масло не связано с ископаемым топливом. Как оказалось, это не так. Если и есть что-то, чему мы научились из этой серии «Большая химия», так это то, что почти все, что мы используем в повседневной жизни, полностью или частично происходит из нефтехимии. То же самое и с синтетическим маслом.
Базовые масла группы IV почти исключительно состоят из поли-α-олефинов или ПАО. Как и пластмассы, ПАО представляют собой синтетические полимеры, но вместо того, чтобы иметь очень длинные и замысловато перекрестные боковые цепи, ПАО в основном представляют собой небольшое количество коротких боковых цепей, связанных вместе. Но пластмассы и ПАО имеют много общего с точки зрения исходных материалов и процессов, необходимых для их создания.
Исходным материалом для большинства полимеров является природный газ. Основным соединением в природном газе является метан (CH 4 ), простейший возможный углеводород и член семейства алканов, основная цепь которого состоит из полностью насыщенных углеродов. Но большинство месторождений природного газа также имеют значительную концентрацию более сложных алканов, таких как четырехуглеродный бутан, трехуглеродный пропан и двухуглеродный этан. Этан является отправной точкой для многих полимеров, и его можно выделить из сырого природного газа путем селективной конденсации.
Этан перегоняют из природного газа и превращают в этилен путем парового крекинга.
Газообразный этан можно преобразовать в газообразный этилен путем парового крекинга, при котором используются высокие температуры и давление для разрушения насыщенных углеводородов и введения углерод-углеродных двойных связей. Углеводороды с хотя бы одной двойной связью называются алкенами, а алкеновая версия этана называется этиленом. А этилен с его химически активной двойной связью, расположенной в центре, является чрезвычайно полезным строительным материалом.
Следующим шагом на пути к синтетическому маслу является получение алкенов с более длинной цепью из этилена. Используемый для этого химический процесс, процесс Циглера, сложен и выходит за рамки этой статьи — и, честно говоря, за пределами моего понимания. Но достаточно сказать, что он использует алюминийсодержащий органический катализатор для склеивания нескольких соединений этилена. Процесс Циглера позволяет точно контролировать реакцию олигомеризации и может производить алкены определенной длины. Когда углеродный скелет состоит из десяти атомов углерода с одной двойной связью, это называется 1-децен.
1-децен представляет собой десятиуглеродный альфа-олефин, полученный путем олигомеризации этилена с использованием процесса Циглера.
Алкены, также известные как олефины, характеризуются расположением двойной связи вдоль углеродной цепи. Когда двойная связь расположена рядом с первым или альфа-углеродом, полученная молекула называется альфа-олефином или α-олефином. 1-децен является наиболее распространенным α-олефином, используемым в производстве поли-α-олефинов, что достигается путем взаимодействия 1-децена с катализатором трифторида бора (BF 3 ) и воду или спирт. Эта реакция нацелена на уязвимую двойную связь на α-углероде 1-децена, связывая ее с α-углеродом на другой молекуле 1-децена.
цепи 1-децена добавляются к растущему ПАО с помощью трехфтористого бора и воды. Реакции олигомеризации дают продолжаться в течение примерно пяти циклов, прежде чем ее останавливают. Оставшуюся двойную связь на последнем добавляемом децене позже удаляют гидрированием, чтобы удалить потенциальный центр окисления.
В отличие от пластмасс, реакция полимеризации может проходить только в течение нескольких циклов, в результате чего образуются небольшие олигомеры 1-децена. Типично пять или шесть циклов, в результате чего ПАО полностью лишен соединений серы и ненасыщенных связей — оставшаяся двойная связь из последней реакции насыщается путем взаимодействия ПАО с газообразным водородом под давлением. Это удаляет последний возможный участок для окисления, делая базовое масло стабильным PAO.
Почти готово
ПАО производятся в огромных количествах и отправляются на предприятия по смешиванию, где базовые масла смешиваются вместе для достижения надлежащей вязкости. Присадки, такие как моющие средства, диспергаторы, пеногасители и противоизносные присадки, добавляются для соответствия спецификациям конечного продукта.
Хотя название может вводить в заблуждение, во многих случаях синтетические моторные масла имеют преимущество перед минеральными аналогами. При изготовлении моторного масла из минерального базового масла почти невозможно избежать проблем, потенциально ограничивающих производительность, особенно участков окисления. С другой стороны, синтетические масла могут почти полностью избежать введения этих участков окисления, что приводит к получению конечного продукта, который служит дольше и работает лучше на протяжении всего срока службы. У Rafe из Lubrication Expert есть отличное видео на эту тему:
Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь заставить себя проехать 25 000 миль без замены масла, что производители синтетических материалов часто рекламируют как возможность, но теперь я знаю, что стоит за этим заявлением, и что стоимость синтетики, по крайней мере, оправдано количеством инженерных разработок, которые в них вложены.
Синтетическое моторное масло | Firestone Complete Auto Care
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО: ЛУЧШИЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С МОТОРНЫМ МАСЛОМ
Синтетическое моторное масло, также обычно называемое полностью синтетическим моторным маслом, предназначено для автомобилей, требующих максимальной производительности и высокого уровня смазки. Оно обеспечивает более стабильный уровень вязкости и устойчивость к окислению и термическому разрушению, чем синтетическая смесь или обычное масло. Хотя синтетическое масло часто считается «лучшим из лучших», когда речь идет о моторных маслах, синтетика не подходит для каждого водителя или автомобиля. Например, только очень немногие модели автомобилей не рекомендуют использовать синтетические моторные масла (например, некоторые роторные двигатели).
Типы синтетических масел
ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
Считается моторным маслом высочайшего качества для вашего автомобиля, обеспечивающим превосходный пробег и защиту.
Высокий уровень стабильности вязкости для максимальной смазки
Стойкий к окислению
Устойчив к термическому разрушению
Помогает предотвратить образование масляного шлама
Повышает эффективность использования топлива
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
Характеристики аналогичны высококачественному полностью синтетическому моторному маслу, но по гораздо более низкой цене.
Смесь синтетического и обычного моторного масла
Некоторая стойкость к окислению
Некоторая устойчивость к тепловому разрушению
Некоторая профилактика образования нефтешлама
Цена ниже, чем у полностью синтетического моторного масла
Синтетическое моторное масло
Обычное моторное масло
Высокая вязкость
Средняя вязкость
Противостоит разложению масла
Меньший контроль за разложением масла
Лучше выдерживает высокие и низкие температуры
Производительность больше зависит от высоких и низких температур
Высокая устойчивость к окислению
Пониженная стойкость к окислению
Более дорогое моторное масло
Моторное масло по более низкой цене
Часто задаваемые вопросы о синтетическом моторном масле
«Каков срок годности синтетического масла?»
Производители автомобилей устанавливают интервалы замены масла, и полностью синтетические масла, как правило, превосходят смеси и обычные масла. При замене синтетического масла имейте в виду, что тип и возраст автомобиля, которым вы управляете, ваши привычки вождения и погодные условия в вашем районе — все это влияет на то, как часто ваш автомобиль нуждается в обслуживании.
«Сколько стоит синтетическое масло?»
Синтетическое масло будет стоить дороже, чем обычное моторное масло. Ознакомьтесь с ценами на полностью синтетические и синтетические смеси от Pennzoil, которые мы с гордостью представляем на выставке Firestone Complete Auto Care.
«Плохо ли синтетическое масло для уплотнений моего двигателя?»
Некоторые водители считают, что синтетические масла вызывают выход из строя уплотнения. Хотя это, безусловно, было возможно, когда синтетические масла только разрабатывались, современные синтетические масла прошли долгий путь и больше не причиняют вреда никаким компонентам вашего двигателя. Уплотнения двигателя не вечны (в конце концов, они сделаны из резины), поэтому имейте в виду, что уплотнения естественным образом стареют со временем. Если вы беспокоитесь о состоянии ваших уплотнений или подозреваете, что они могут трескаться или сжиматься, поговорите со своим техническим специалистом о переходе на масло с большим пробегом.
«Вызывает ли синтетическое масло утечки?»
Нет. Синтетические масла не вызывают и не создают утечек. Из-за своей вязкости (или густоты) синтетическое масло может выявить существующую утечку раньше, чем обычное масло, но оно не является виновником утечки. Синтетические масла имеют меньшие молекулы, чем обычные масла, поэтому они с большей вероятностью проникнут через крошечные щели, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО МАСЛА
В Firestone Complete Auto Care мы знаем, что удобная и надежная служба замены масла помогает поддерживать здоровье вашего автомобиля. Мы проводим проверку по 19 пунктам при каждой замене масла — вот что входит в полную замену синтетического масла:
Замените отработанное масло на масло, наиболее подходящее для вашего автомобиля, климата и стиля вождения
Замена и переработка отработанного масла и масляного фильтра вашего автомобиля
Осмотрите салонный фильтр вашего автомобиля, воздушный фильтр и другие фильтры, если применимо
Выполните всестороннюю предупредительную проверку всего автомобиля, например, проверьте фары, срок службы автомобильного аккумулятора и т. д.
Долейте жидкость омывателя ветрового стекла и проверьте уровни других важных жидкостей
Долговечность, пробег и эффективность полностью синтетического масла оправдывают первоначальные инвестиции в лучшее качество в долгосрочной перспективе. Но если вы не готовы полностью заменить синтетическое масло, вы всегда можете начать с синтетического смешанного масла.
Где я могу полностью заменить синтетическое моторное масло?
Посетите сайт Firestone Complete Auto Care, чтобы заменить синтетическое масло рядом с вами. Удобная запись на прием онлайн в удобное для вас время. Наши пункты замены масла работают допоздна и в выходные дни!
Синтетические моторные масла в Firestone Complete Auto Care
Наши специалисты с гордостью используют следующие полностью синтетические моторные масла в Firestone Complete Auto Care:
Pennzoil PlatinumⓇ Полностью синтетическое моторное масло с технологией PurePlus™
Pennzoil PlatinumⓇ Полностью синтетическое моторное масло Euro с технологией PurePlus™
Shell RotellaⓇ T6 Полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей большой мощности
КУПОН НА ЗАМЕНУ МАСЛА С ОГРАНИЧЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ
Отправить этот купон на свой телефон
детали предложения
Введите номер мобильного телефона
Введите номер мобильного телефона Пожалуйста введите правильный номер телефона
Предоставляя свой номер телефона, вы соглашаетесь с тем, что [Bridgestone Retail Operations, LLC («BSRO»)] [или один из наших аффилированных лиц или партнеров] свяжется с вами по этому номеру для отправки вам ссылки. Номер не будет использоваться для каких-либо других целей. За получение текстовых сообщений может взиматься плата оператора связи. Вы признаете и понимаете, что предоставление вашего согласия на получение такого сообщения не является условием для получения продуктов или услуг от BSRO 9.0003
Спасибо за вашу заявку.
Ваш купон должен быть доставлен в ближайшее время.
К сожалению, с отправкой возникла проблема. Повторите попытку в ближайшее время.
Узнайте больше о масле для вашего автомобиля
Лучшие доступные марки моторных масел
Приобретайте масла лучших марок в магазине Firestone Complete Auto Care! Запишитесь на прием к замене масла онлайн и распечатайте талоны на замену масла, чтобы сэкономить на обслуживании.
Подробнее
Замена дизельного масла
Посетите сайт Firestone Complete Auto Care, чтобы узнать о лучшей замене дизельного масла. Запишитесь на прием к замене масла онлайн и сэкономьте с купонами на замену масла уже сегодня!
Подробнее
Найдите пункты замены масла рядом с вами
Найдите ближайший к вам пункт замены масла из более чем 1700 центров полного обслуживания автомобилей Firestone в США. Запишитесь на обслуживание по замене масла онлайн уже сегодня.
Подробнее
Как часто нужно менять масло?
Узнайте, как часто вам следует менять масло и фильтр, а также что входит в комплексную услугу замены масла Firestone Complete Auto Care. Запланируйте свое сегодня!
Подробнее
Замена масла и смазочные материалы
Скрипит машина? Узнайте больше о полной замене масла и смазке шасси от Firestone Complete Auto Care. Запишитесь на прием онлайн уже сегодня!
Подробнее
Купоны и предложения по замене масла
Сэкономьте деньги на следующей замене масла с помощью Firestone Complete Auto Care. Распечатайте купоны на замену масла и запишитесь на прием к замене масла онлайн уже сегодня!
Подробнее
Детали и продукты для замены масла
Узнайте, какие детали и продукты Firestone Complete Auto Care использует при замене масла. Запишитесь на замену масла!
Подробнее
Вопросы по замене масла
Получите ответы на распространенные вопросы о замене масла от специалистов по маслам и шинам в Firestone Complete Auto Care. Запишитесь на замену масла сегодня!
Подробнее
Вопросы по замене масла
Получите ответы на распространенные вопросы о замене масла от специалистов по маслам и шинам в Firestone Complete Auto Care. Запишитесь на замену масла сегодня!
Подробнее
Замена масла в автомобилях
Позвольте Firestone Complete Auto Care выполнить замену масла в вашем легковом или грузовом автомобиле. Узнайте, почему все больше людей доверяют Firestone свои услуги по замене масла.
Подробнее
Замена масляного фильтра
Узнайте больше о масляном фильтре вашего автомобиля и о том, почему это важно. Запланируйте замену масла с помощью Firestone Complete Auto Care, и мы заменим его для вас!
Подробнее
Устранение утечки масла
Как остановить течь масла? Обратитесь в Firestone Complete Auto Care, чтобы получить наилучшие впечатления от ремонта. Запишитесь на быстрый ремонт онлайн сегодня!
Подробнее
Переработка и утилизация масла
В Firestone Complete Auto Care мы делаем приоритетной задачей правильную утилизацию моторного масла вашего автомобиля и его переработку во время замены или настройки масла.
Подробнее
Типы масел по транспортным средствам
Поиск моторного масла по типу транспортного средства, чтобы узнать, какой тип масла подходит для вашего автомобиля. Запишитесь на замену масла сегодня, чтобы избавиться от догадок!
Подробнее
Типы моторных масел
Узнайте разницу между четырьмя основными типами моторного масла и узнайте, какое масло лучше всего подходит для вашего автомобиля, от экспертов Firestone Complete Auto Care!
Подробнее
Советы по уходу за автомобилем
Фильтровать по:
Замена масла
Утилизация отработанного моторного масла: как это сделать правильно
22 августа 2022 г.
Надлежащая утилизация моторного масла необходима по экологическим и юридическим причинам. Убедитесь, что вы делаете это правильно, выполнив шаги, описанные в этом руководстве.
Подробнее
Замена масла
Влияние холода на моторное масло
1 января 2022 г.
Со сменой сезонов меняется и моторное масло вашего двигателя. Узнайте, что происходит с моторным маслом зимой и какие типы масел выбрать, чтобы предотвратить поломку двигателя.
Подробнее
Замена масла
Что произойдет с моей машиной, если мой масляный фильтр ослаблен?
13 сентября 2021 г.
Ваш масляный фильтр когда-нибудь откручивался? Это случается чаще, чем вы думаете. Узнайте, почему это происходит, что может пойти не так, если это произойдет, и что вы можете с этим поделать.
Подробнее
ЗАГРУЗИТЕ ЕЩЕ 3
ПОКАЗАНЫ 6 ИЗ 12
View More Articles
Синтетическое масло против обычного масла
Двигатель вашего автомобиля, состоящий из сотен металлических и пластиковых деталей, вряд ли бы работал вообще, если бы не система смазки двигателя. Тонкая пленка моторного масла толщиной всего 0,00002 дюйма или 1/100 толщины волоса удерживает металлические детали от контакта и износа друг друга. Моторное масло также подходит для гидравлических систем, таких как подъемники с нулевым зазором и системы изменения фаз газораспределения. Моторное масло постоянно подвергается воздействию экстремальных температур и давлений и даже способствует охлаждению двигателя за счет отвода тепла от поршней.
Со временем моторное масло «изнашивается», то есть загрязняется металлическими чешуйками, конденсатом и окисленным маслом. Когда моторное масло изнашивается, оно перестает течь, и его способность защищать металлические детали вашего двигателя снижается. Вот почему так важна замена моторного масла, чтобы восстановить надлежащую смазку критических частей двигателя.
На протяжении большей части истории автомобилестроения моторное масло было продуктом переработки нефти, подобно смазке, дизельному топливу и бензину, только на разных этапах процесса очистки. В последние пару десятилетий синтетическое масло стало более распространенным в автомобилях. Сначала оно было ограничено автомобилями высокого класса и с высокими характеристиками, но более 70% новых автомобилей поставляются с завода, заправленными синтетическим маслом.
Что такое синтетическое масло?
Интересно, что синтетическое масло имеет долгую историю, уходящую корнями в 1930-е годы. Были разработаны синтетические масла, которые зимой не превращались в гель и не слишком быстро сгорали в двигателе. Некоторые из первых синтетических масел использовались в авиационных двигателях времен Второй мировой войны, хотя потребовалось несколько десятилетий, чтобы они попали в автомобильную промышленность. Большая часть исследований, проводившихся в то время, на самом деле нашла применение сегодня в традиционных маслах, таких как масла с разной вязкостью и детергентные масла, некоторые из которых содержат до 30% присадок.
Синтетическое масло отличается от обычного не столько своим происхождением, сколько тем, как оно обрабатывается. Синтетическое масло может перерабатываться из ненефтяных источников, таких как животные жиры или растительные масла, но не обязательно. Он также может быть получен из нефти, наряду с обычными маслами, но требует дополнительной обработки. Можно сказать, что синтетическое масло более чистое в том смысле, что его молекулы более однородны и оно содержит меньше веществ, чем .0489 масла, такие как природные воски или сера.
Синтетическое моторное масло по сравнению с обычным моторным маслом
Поскольку синтетическое масло проходит дополнительную обработку, оно дороже, поэтому замена масла каждые 4000–6000 миль будет дороже. Тем не менее, за дополнительную плату синтетическое масло имеет ряд преимуществ:
Более стабильная вязкость — оно не так сильно тормозит на холодном двигателе, но сохраняет свои смазочные свойства при высоких температурах.
Более высокая стойкость к окислению. Он не так быстро горит, поэтому не так быстро разрушается и не образует осадка.
Улучшенные моющие свойства. Помимо образования меньшего количества собственных отложений, оно может очищать отложения, оставленные обычными маслами.
Лучшая экономия топлива и производительность. Благодаря более высокой стабильности в двигателе можно использовать более легкие масла, что создает меньшее внутреннее сопротивление. Двигатель потребляет меньше топлива и вырабатывает больше мощности.
Многие автопроизводители, отмечая преимущества, которые предлагает синтетическое масло, поставляют свои новые автомобили с этим материалом, возможно, с таким весом, который мы не видели в обычных маслах — 10W-30 знакомо, но 0W-20 может быть незнакомым. Обычно мы рекомендуем придерживаться рекомендаций производителя. Если ваш автомобиль поставляется с синтетическим маслом 5W-20, вы должны использовать его при каждой замене масла. Если вы не можете себе это позволить или его нет в наличии, вы можете заменить его обычным маслом того же веса, но при следующей замене масла вам следует вернуться к синтетическому. Это отличная причина остановиться на одном магазине, который знает вашу машину и держит масло на складе.
Более старые автомобили и автомобили, поставляемые с обычным маслом, также могут получить пользу от использования синтетического масла, в основном из-за его моющих свойств. Синтетическое масло может растворять отложения, оставленные обычными маслами, не оставляя много своих собственных, что делает двигатель более чистым и долговечным. Если вы планируете эксплуатировать свой автомобиль в течение длительного времени, синтетическое масло может помочь вам в этом. При переходе на синтетику не стоит думать, что можно реже менять масло. Для полной защиты интервалы замены синтетического масла такие же, как и для обычного масла.
Синтетическое масло. Вопросы и ответы
«Могу ли я переключаться между синтетическим и обычным маслом?» Безусловно, но имейте в виду, что синтетические масла обеспечивают лучшую защиту от окисления и образования отложений.
«Разве синтетика не только для высокопроизводительных или новых автомобилей?» Синтетическое масло полезно для любого двигателя.
«Можно ли смешивать масло в двигателе?» Если вам необходимо долить моторное масло, нет проблем с добавлением обычного масла в синтетическое или наоборот.
«Синтетическое масло в два раза дороже. Могу ли я просто заменить масло через 10 000 миль вместо 5 000 миль?» Абсолютно нет! Это не очень хорошая идея, по крайней мере, по двум причинам: во-первых, автопроизводители тщательно проверили это, и некоторые из них потерпели катастрофический провал. Во-вторых, ни одна нефтяная компания или автопроизводитель не собирается давать гарантии от отказа двигателя после такого длительного интервала.
Dobbs Tire & Auto Centers всегда готовы помочь
Если у вас есть вопросы о моторном масле или вам нужна замена масла, специалисты Dobbs Tire & Auto Centers помогут вам найти ответ. Мы обслуживаем двигатели Сент-Луиса уже сорок лет.
не «схватывает» при нормально вращающемся стартере
Как правило, в процессе эксплуатации любого автомобиля проблемы с запуском ДВС являются одной из самых распространенных неисправностей. При этом достаточно часто виновником может оказаться не сам двигатель и его узлы, а стартер. Однако следует учитывать, что в подобной ситуации стартер или совсем не крутит двигатель, или же справляется со своей задачей с низкой эффективностью.
Вращение мотора от стартера после поворота ключа зажигания может также сопровождаться стуками и металлическим скрежетом, явным подклиниванием и т.п. Отметим, что если в этом случае причина более-менее очевидна, то намного сложнее быстро определить проблему тогда, когда стартер крутит, а машина не заводится. В этой статье мы поговорим о том, как найти полому, если стартер нормально крутит, но двигатель не «схватывает».
Содержание статьи
Двигатель крутится от стартера, но не заводится: причины
Советы и рекомендации
Что в итоге
Двигатель крутится от стартера, но не заводится: причины
Итак, если автомобиль неожиданно начал испытывать проблемы с запуском, тогда на начальном этапе многие водители пытаются списать неполадку на плохое топливо, грязные или отработавшие свой ресурс свечи зажигания, плохо заряженный аккумулятор и т. д.
Обратите внимание, только в некоторых случаях замена свечей или заправка качественным бензином позволяет быстро вернуть автомобиль в строй. На практике сам факт, что мотор плохо заводится при исправном стартере (причем как «на холодную», так и «на горячую»), уже является поводом для проведения углубленной диагностики ДВС.
Более того, выяснить причину возникшей неисправности нужно как можно быстрее, чтобы избежать возможных серьезных последствий и дорогостоящего ремонта силового агрегата и/или элементов навесного оборудования.
Прежде всего, необходимо начинать проверку с топливной системы. Диагностика всех элементов выполняется пошагово. Если автомобиль карбюраторный, необходимо убедиться в работоспособности карбюратора, затем осматриваются топливные магистрали, бензонасос и т.д.
В случае с инжектором особое внимание уделяется инжекторным форсункам и бензонасосу. Например, если после поворота ключа зажигания не слышно характерного звука работы электробензонасоса, который поднимает давление в системе, тогда сначала замеряется давление в топливной рейке, также сам насос необходимо снимать и проверять.
При этом не стоит забывать как о возможной поломке регулятора давления топлива в рампе, так и самого насоса. Еще следует помнить об обрыве электрических цепей питания или перегорании предохранителей на бензонасос.
Топливные фильтры также могут быть причиной затрудненного пуска двигателя, особенно с учетом качества горючего на отечественных АЗС. Так или иначе, наличие сторонних примесей в бензине или солярке быстро забивает фильтрующий элемент, в результате чего даже исправный бензонасос не способен прокачать нужное количество топлива для запуска двигателя.
Как правило, достаточно заменить фильтр топлива, а также в отдельных случаях почистить фильтр-сеточку бензонасоса или заменить данную сеточку на новый элемент.
Если с подачей топлива все в порядке, тогда проверяется система зажигания. На многих автомобилях не удается ограничиться только заменой свечей и бронепроводов, так как требуется диагностика катушки и распределителя зажигания.
Также не обязательно сразу менять и сами свечи, так как уже имеющиеся могут быть попросту залиты. Для начала свечи нужно выкрутить и осмотреть, а также проверить на искру.
В случаях, когда нет искры на инжекторном авто, нередко приходится менять модуль зажигания. На карбюраторных двигателях начинать проверку следует с катушки зажигания. Параллельно диагностика затрагивает и трамблер, осматривается крышка трамблера и т.д.
Что касается указанной крышки, не допускается наличие каких-либо дефектов, трещин и т.п. Под крышкой должен быть стержень из графита, который прижимается специальной пружиной. ОТ целостности всех элементов напрямую зависит работоспособность устройства.
Следующим элементом для проверки является дроссельная заслонка. В процессе эксплуатации автомобиля дроссельная заслонка покрывается нагаром и загрязняется.
Опытные водители для профилактики чистят данный элемент на каждом ТО, однако если этого не делать, тогда проблемы с запуском прогрессируют и в какой-то момент двигатель может перестать заводиться. Еще следует учесть, что на многих автомобилях с инжектором дроссельный узел после чистки также нужно дополнительно обучать, чтобы получить нужные обороты холостого хода и т. д.
Также если стартер крутит, но не схватывает двигатель, следует проверить АКБ и состояние клемм. Немного подсевший аккумулятор может крутить стартер, при этом частоты вращения коленвала все равно недостаточно для запуска мотора.
Еще на практике часто встречается то, что клеммы окисляются и покрываются налетом. В этом случае их нужно очистить, аккумулятор зарядить от внешнего ЗУ или воспользоваться пускозарядным устройством (бустером).
В случаях, когда явных проблем из приведенного выше списка не выявлено, следует отдельно проверять (прозванивать) проводку. Параллельно проверяется и «масса», которая часто имеет плохой контакт, ненадежно закреплена или массовый провод попросту отгнивает от точки крепления (как правило, на старых авто).
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах данной неисправности, а также о способах диагностики и ремонта.
Еще стоит выделить, что в отдельных случаях проблема может заключаться в неисправной контактной группе замка зажигания. Также на инжекторных автомобилях выход из строя отдельных датчиков ЭСУД приведет к тому, что мотор не заведется.
Например, поломка или сбои в работе ДПКВ отмечены как достаточно частая причина. Параллельно в обязательном порядке следует проверять предохранители и реле, которые также могут выйти из строя, при этом нет питания на какой-либо исполнительный узел.
Советы и рекомендации
Многие специалисты рекомендуют обязательно учитывать и отмечать, что предшествовало проблемам с запуском и какие признаки могли проявляться до начала более серьезных сбоев.
Другими словами, если машину недавно заправили бензином сомнительного качества, тогда высока вероятность проблем с топливной системой. Если же имела место недавняя мойка под капотом или двигатель перестал заводиться во влажную погоду, тогда максимум внимания стоит уделить электрооборудованию и проводке.
Бывает и так, что сначала машина начинает расходовать больше топлива, мотор дымит, автомобиль дергается при разгоне, отмечены провалы при нажатии на педаль газа и т.д., а уже потом агрегат не заводится. В подобном случае вполне могут быть виноваты фильтры и бензонасос. Кстати, сильно загрязненный воздушный фильтр также моет привести к тому, что ДВС попросту остается без воздуха и не запускается.
В любом случае, зачастую перед тем, как мотор полностью откажется заводиться, сначала проявляются определенные признаки. Данные признак стоит зафиксировать, чтобы в дальнейшем было проще определить характер поломки и быстро локализовать неисправность.
Если проблема застала водителя в дороге, тогда при первичной диагностике нужно включить габариты и ближний/дальний свет фар. В случае, когда отмечен слабый свет, фары загораются и тухнут в момент прокручивания стартером, тогда очевидны проблемы с электроцепями или АКБ.
Что в итоге
Как видно, причин для затрудненного пуска ДВС или полного отказа мотора заводиться существует достаточно много. В одних случаях вполне может быть поломка оборудования, тогда как в других виновником является банальная коррозия на электрических контактах, окисление клемм, пробой изоляции силовых проводов и т.д.
Еще раз обращаем внимание, приведенные выше рекомендации следует учитывать тогда, когда стартер крутит уверенно и постоянно, нет рывков, скрежета, ударов. Другими словами, сначала нужно исключить вероятность проблем с самим стартером.
Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов. Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента.
Если же стартер работает нормально, тогда бывает достаточно почистить контакты или заменить фильтры, хотя зачастую проблему удается решить посредством замены какого-либо неисправного элемента на новую или заведомо рабочую деталь (например, катушка зажигания и т. п.).
Кстати, в том случае, когда в подкапотном пространстве обнаружена влага или явно наблюдается конденсат, тогда для запуска мотора бывает достаточно всего лишь просушить моторный отсек. Это можно сделать прямо на месте или же доставить автомобиль в теплый бокс. Однако в дальнейшем все равно следует внимательно следить за тем, не появляется ли вода под капотом снова. Если да, тогда нужно быть готовым к тому, что неисправность проявится повторно.
Для решения проблемы следует для начала минимизировать попадание влаги под капот (в зависимости от ситуации, сделать кузовной ремонт, установить пыле, грязе и водоотталкивающую защиту, проверить целостность уплотнителей, почистить дренажные каналы и т.д.) Затем нужно разбираться с оборудованием и проводкой под капотом, исключая возможные неисправности и проверяя целостность изоляции проводов.
Напоследок отметим, что в ряде случаев, особенно если возникли проблемы с датчиками ЭСУД, поломку позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя. Такой подход в значительной мере упрощает процедуру поиска неисправности.
стартер крутит, двигатель не заводится
Содержание
1 Проверка, возможные причины неисправности
2 Другие причины неисправности
3 Подводим итоги
Многие водители не раз убеждались в капризном характере стартера при запуске двигателя автомашины. Не заводится машина не крутит стартер, в следствии того, что он не хочет прокручиваться. Но бывает и наоборот, стартер крутит, а авто не запускается. Когда возникает подобная неприятная ситуация многие отчаиваются, но делать этого не стоит. Необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или в гаражный бокс. После чего следует заняться проверкой соответствующих систем транспортного средства. При этом, если возникла подобная ситуация, когда не схватывает стартер, следует обратить внимание на узлы, которые отвечают за работоспособность двигателя.
Проверка, возможные причины неисправности
Доставив свой автомобиль на близлежащий сервисный центр или в гараж, необходимо в тот же час провести осмотр автомобиля и попытаться выявить возможные неисправности в ее системах, которые отвечают за запуск автотранспортного средства. Не заводится машина, сразу проверить не схватывает стартер.
Первичному осмотру, когда не заводится машина, должна подвергаться топливная система. Сначала проводят проверку бензонасоса, а после чего смотрят на ее комплектующие: системы впрыска (форсунки или карбюратор). Именно топливный насос является самым непростым элементом системы. Он необходим для регулировки подачи топлива к двигателю, без которого тот не сможет завестись.
Диагностика насоса, если не заводится машина, осуществляется на звук при включенном движке, что позволяет определить сторонние шумы при его работе. В случае отсутствия характерных звуков, уведомляющих о его функционировании – это признак, почему двигатель не запускается.
Фаркоп для Рено Дастер
Если не заводится машина, то неисправность устраняется двумя способами. Первый меняется предохранитель бензонасоса, что делается в первую очередь. В случае, если ничего не изменилось, то ситуация куда более плачевна – «полетел» сам бензонасос. Поэтому потребуется полная замена этой детали. На следующем этапе, если не заводится машина, проверке подвергается топливный фильтр. Возможно, запуск не происходит из-за загрязнений в нем. Если фильтр засорен, то бензин не доходит до двигателя, как в ситуации с насосом. Проблема довольно банальна, многие из-за экономии денежных средств вынуждены заправляться некачественным топливом на мелких автозаправочных станциях, которые не особо дорожат своим имиджем, продавая плохой бензин или солярку. На заправках, входящих в более известные сети с именем, не занимаются разбавлением топлива, но и продают его дороже, чем на других точках. Вследствие этого водители вынуждены заливать горючее низкого качества, что засоряет фильтр, и потом не крутит стартер.
Топливо прежде, чем поступить в двигатель проходит три этапа различной очистки, что мало кому известно. Также в системе присутствует и воздушная фильтрация, комплектующие которой тоже могут засоряться. Решением проблемы является обычная замена фильтрующих деталей.
На третьем этапе, когда не заводится машина, диагностика проводиться над частями системы зажигания. Изначально следует обратить внимание на катушку зажигания. На нее возложена задача создания необходимого напряжения, которое используется для поджигания топливной смеси в камере сгорания. Если проблем нет, но все равно не крутит стартер, тогда рассматриваем свечи. На них не должно быть излишков топлива, а также должна появляться искра. В случае отсутствия искры после прокаливания или замены свечей, следует установить новый модуль зажигания. Такое решение необходимо для инжекторных ДВС, а на карбюраторном – меняется катушка зажигания.
Также необходимо проверить крышку трамблера, если не крутит стартер. Она должна быть без явных признаков механических повреждения, а внутри узла будет располагаться подпружиненный стержень из графита.
Другие причины неисправности
Проведя диагностику всех, вышеперечисленных, элементов топливной системы и не устранив неисправность, и не крутит стартер по прежнему, не стоит падать духом, существуют еще ряд причин, почему двигатель отказывается запускаться. Это может быть связанно с дроссельной заслонкой. Она частенько пригорает, поэтому полностью не может открыться (закрыться), что очень напоминает поломку в фильтрах. Но в отличие от их замены, заслонку требуется прочистить. Освободив ее от нагара, скорее всего, получиться завести автомобиль. Также следует проверить АКБ и клеммы.
Проблема, когда не заводится авто, может быть вызвана низким уровнем заряда аккумулятора или окислением клемм. Для выявления подобной неисправности особо перебирать двигатель не потребуется, а следует лишь провернуть ключ зажигания и если мотор не запускается, то есть не крутит стартер, то проблема, скорее всего в системе электропитания. В данной ситуации неполадок может быть две. Первая – разряженная АКБ, для выхода из ситуации необходимо провести зарядку или использовать аккумулятор другого автомобиля для запуска. Если проблема в клеммах, то нужно установить новые.
Тест драйв Рено Сандеро Степвей
Также если не заводится авто, может быть обусловлена нарушениями в электропроводки автомобиля. К ее диагностике следует приступать лишь после проверки перед этим всех других механизмов и систем, в случае установления их полной работоспособности. Первично проверяется отсутствие разрывов и целостность верхнего изоляционного слоя проводов. Установив, что проводка непорожденная, можно проводить диагностику основных приборов, связанных с электросистемой авто.
Наиболее распространенной проблемой является окисление контактов предохранителей и реле.
Проверка рабочего состояния реле не займет много времени. Используя контролер, установим наличие напряжения на плюсовых контактах. Если обнаруживается отсутствие питания, то следует зачистить ножки.
Данная проблема свидетельствует о вероятности возникновения неисправности в бензонасосе, что не позволяет мотору запуститься. Подобным слабым звеном может выступать реле в узле приборов и проводов. При наличии коррозии на контактах, напряжение не передается к устройству. Это не позволяет ему функционировать. Хотя устраняется неприятность просто – путем снятия окисления либо ржавчины. После зачистки следует соединительные точки обработать специальной антикоррозийной жидкостью.
Подводим итоги
Возникают моменты, когда не крутит стартер, то есть он прокручивается в холостую, не позволяя запуститься силовому агрегату. Все это происходит из-за некоторых причин, которые детально рассмотрены в публикации. Проверка элементов систем, отвечающих за завод машины, должна осуществляться лишь в той ситуации, когда стартер прокручивается плавно без толчков, в противном случае, при неравномерной прокрутке, следует заменить сам стартерный механизм. Так как он является первоисточником проблемы. Скорее всего, если не схватывает стартер, то проблема связана с повышенным износом щеток, поэтому и возникает подобный крутящий момент с рывками.
Обычно эти запчасти на автомобиль меняются без особых трудностей, и двигатель работает отлично, но большинство автолюбителей не догадываются об этом, вследствие чего покупают новый стартерный механизм.
Рено Сандеро Степвей габаритные размеры
Не заводится машина стартер крутит, но не схватывает двигатель
Содержание
Панель приборов – первичный источник информации
Искровой разряд
Топливоподача
Газораспределение
Иммобилайзер и дополнительная сигнализация
Водители автомобилей
иногда сталкиваются с такой проблемой, когда не заводится машина, стартер крутит, но не схватывает.
Существует огромный перечень причин, когда двигатель не заводится при уверенном
вращении коленчатого вала стартером. Для устранения неисправности необходимо
определить источник, нарушающий запуск двигателя. Если водитель гоняет стартер
без определения причин отсутствия запуска, то аккумуляторная батарея быстро
потеряет накопленную энергию.
Водители настолько привыкают к своему автомобилю и часто не
обращают внимания на информацию панели приборов. Включив зажигание оценивают
беглым взглядом вспыхнувшие разноцветные огоньки на панели, заводят двигатель и
в путь. Но наступает момент, когда стартер весело заурчал, а двигатель даже не
чихнул. Вот тут-то панель хитро мигнула и заставила водителя внимательно
осмотреть имеющиеся на ней приборы при включенном зажигании.
Двигатель холодный, а температуру охлаждающей жидкости на
панели показывает уже высокую. Вот и причина отсутствия запуска, связанная с некорректными
показаниями температуры, следовательно, и неправильным положением угла
опережения зажигания в момент пуска двигателя, открытием на определенную
величину воздушного байпасного канала регулятора холостого хода.
В более поздних выпусках автомобилей ВАЗ и Газель информация
по температуре на панель приборов поступает от отдельного датчика температуры,
не связанного с блоком управления. И такую неисправность можно определить,
установив дополнительно маршрутный компьютер (МК).
По показаниям МК возможно также определить неисправность в
синхронизации при вращении коленчатого вала стартером. При неисправности
датчика синхронизации (датчика положения коленчатого вала) тахометр не увидит
обороты прокрутки, а если блок управления «не видит» оборотов вала, то считает,
что вал не крутится и соответственно не выдает сигналы коммутации на катушку
зажигания и топливные форсунки.
На современных автомобилях некоторых марок в целях
безопасности предусматривают принудительную блокировку запуска и горит
индикатор о не пристегнутом ремне безопасности или индикатор блокировки руля.
Не все так грустно и если двигатель не запускается, то можно
неисправность выявить, не выходя из салона автомобиля. Если неисправность не выявлена, то надо выйти из машины и
открыть капот.
Искровой разряд
Из курса физики нам известны несколько видов разрядов – это
дуговой, тлеющий, коронный, газовый и искровой.
При отсутствии запуска двигателя нас интересует
исключительно искровой разряд между электродами свечи зажигания. Если искра
отсутствует, то в бензиновом двигателе не произойдет воспламенения смеси.
Тут невольно позавидуешь владельцам дизельных автомобилей. Им то нет необходимости работать следователями под капотом в поисках искры. Владельцам бензиновых двигателей по секрету расскажем, как
проверить наличие искры на электродах свечи и дадим совет в ее поиске.
Наличие искры возможно проверить как визуальным контролем,
так и применив осциллограф. Вывернув свечу и подключив к ней высоковольтный
провод от катушки зажигания искровой разряд между электродами четко наблюдается
при прокрутке стартером. Если же подключить к высоковольтным проводам всех
цилиндров индукционные щупы осциллографа, то на осциллограмме отобразится
практически вся информация об искре, ее длительности, величине пробоя, точки
горения искры, а также состоянии катушки зажигания.
А если нет искры, то проверить необходимо напряжение на
катушке зажигания и коммутационные импульсы, поступающие с блока управления
обыкновенной контролькой, работающей на светодиодах.
Топливоподача
Если есть чем поджечь (искра), то по логике нет чему гореть
(топливо). Бензин подается к форсункам электрическим бензонасосом. Также, как и
при проверке искры, методика проверки почти аналогична – визуальная проверка и
проверка с прибором.
Убедиться в наличии бензина в рампе возможно визуальным
контролем, открутив клапан (аналогичный установлен на автомобильных шинах) с
рампы форсунок. При включении зажигания поток бензина должен выливаться из
рампы и если его нет, то это означает что не работает бензонасос или нет в баке
бензина. Предположим, что поток бензина визуально наблюдается, но оценить его
давление глазами нет возможности.
Двигатель пытается завестись, но тут же глохнет с остановкой
стартера и это настораживает на то, что низкое давление в системе. В нашем
случае двигатель вообще не заводится и даже не пытается. Но в любом случае
проверить давление топлива в рампе нужно.
Подключаем к рампе манометр и включив зажигание определяем
величину давления топлива. В рампе с обратной магистралью давление 3,0 атм, а
без «обратки» – 3,8 атм.
Бензонасос нас обрадовал и по манометру определили, что
давление в рампе находится в пределах нормы, но двигатель по-прежнему не
заводится.
Не забываем, что путь бензина до камеры сгорания
контролируется электромагнитными клапанами, в народе называемыми топливными
форсунками. Блок управления решает кому (какому цилиндру), когда (фаза
газораспределения) и на какое время (длительность впрыска) открыть клапан
форсунки, чтобы топливо во впускном коллекторе вместе с поступившим воздухом
оказалось в камере сгорания. Поэтому необходимо проверить наличие постоянного
напряжения на разъемах форсунок и коммутационные сигналы при прокрутке
стартером.
Проверили и убедились, что есть чему гореть и есть чем
поджечь, но двигатель упорно не заводится. Тогда проверяем очередность
подаваемой искры и топливоподачи в цилиндры, иными словами систему
газораспределения.
Газораспределение
В систему газораспределения входят распределительный вал,
ремень газораспределительного механизма (ГРМ) и собственно, коленчатый вал.
Визуальный контроль основывается на проверке обрыва ремня
(цепи) ГРМ. При такой проверке необязательно разбирать защитную крышку
механизма вращения ремня, а достаточно открыть крышку маслозаливной горловины и
через отверстие, вращая стартером коленчатый вал определить крутится
распределительный вал или стоит на месте.
Обрыва ремня (цепи) ГРМ нет. Следующим шагом методично
проверяем положение распредвала относительно положения коленчатого вала и
верхней мертвой точки поршня первого цилиндра. Метки проверять необходимо, так
как иногда происходит перескок ремня ГРМ или прокручивает задающий диск.
На разных марках автомобилей метки коленчатого вала и
распределительного вала имеют свои особенности, поэтому проверку необходимо
производить согласно прилагаемой к данной марке автомобиля инструкции.
Удивительно, что после проведенных проверок результаты
показывают отличное состояние систем пуска, а двигатель так и не завелся.
Продолжаем поиск отсутствия запуска в противоугонной
системе.
На автомобилях, поступивших в торговые центры иммобилайзеры
могут быть активированы. В случае сбоя штатной противоугонной системы запуск
двигателя будет невозможным и поэтому владельцу автомобиля необходимо
произвести переобучение ключей (транспондеров) согласно прилагаемой инструкции
к автомобилю и выданных красных обучаемых ключей.
Возникают ситуации, когда блокирует работу бензонасоса или
блока управления дополнительная сигнализация. Совет один – обратиться по месту
установки сигнализации для ее разблокирования.
Ваш автомобиль заводится, но не заводится? Вот исправление [2022 ]
Благодаря достижениям в области технологий, запустить современный автомобиль часто так же просто, как нажать кнопку. Однако иногда что-то работает не так, как задумано, и машина переворачивается, но не заводится.
Когда двигатель прокручивается, но машина не заводится, основной проблемой может быть ряд причин, от неисправных свечей зажигания до плохой степени сжатия.
В этом руководстве мы рассмотрим наиболее распространенные причины, чтобы вы могли решить проблему как можно скорее.
Начнем с руководства!
СодержаниеПоказать
Почему моя машина заводится, но не заводится?
Система зажигания отвечает за запуск двигателя. Хотя для запуска двигателя требуется всего пара секунд, система зажигания состоит из множества компонентов, которые работают вместе.
Когда вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку запуска автомобиля, стартер, работающий от электричества, запускает двигатель, и слышен звук проворачивания.
Знакомый звук, который вы слышите при запуске автомобиля, создается движением коленчатого вала и поршней, что является началом цикла двигателя.
Если машина заводится, но не заводится, проблема кроется в одном из звеньев описанной выше цепной реакции.
Обычно, когда вы слышите, как машина постоянно проворачивается, виноват не стартер, а другая часть. Наиболее распространенные причины связаны со следующими компонентами:
Расход топлива
Свечи зажигания
Коленчатый вал
Степень сжатия
Аккумулятор
В следующих разделах вы узнаете, как проверить всех этих потенциальных виновников и узнать, как их устранить.
Плохой поток топлива
Для того, чтобы двигатель запустился и работал правильно, топливо должно быть доставлено в камеру сгорания. Если надлежащий поток топлива не будет обеспечен, двигатель не запустится.
Три основные причины плохой подачи топлива — проблемы с топливный насос , топливная форсунка, или просто пустой топливный бак .
Неисправность топливного насоса
Топливный насос отвечает за перекачку топлива из топливного бака в топливную форсунку. Если вы подозреваете, что виноват топливный насос, есть простой способ проверить его.
При включении зажигания (без включения двигателя) вы должны услышать, как включается топливный насос и издается небольшой жужжащий звук.
В некоторых автомобилях топливный насос включается одновременно с запуском двигателя, что значительно затрудняет слышимость работы топливного насоса. Если вы заметили, что топливный насос активируется, это хороший знак, но, возможно, потребуется дальнейшее тестирование.
Плохая топливная форсунка
Поскольку топливный насос подает топливо, топливная форсунка отвечает за его подачу в камеру сгорания. Если в вашем автомобиле используется топливная форсунка с корпусом дроссельной заслонки, вы можете визуально осмотреть распыление.
Если в вашем автомобиле используется электронный топливный инжектор, лучший способ убедиться в его исправности — это прислушаться к нему. Для этого можно использовать как дешевый механический стетоскоп, так и даже отвертку.
С помощью стетоскопа или отвертки поместите инструмент на корпус инжектора и прислушайтесь к щелчку. Звук, который вы, надеюсь, услышите, — это открытие и закрытие клапана.
Пустой топливный бак
Если топлива нет, неудивительно, что двигатель не запустится, как бы вы ни старались. Если это так, то решение самое простое из этого списка: заправить машину топливом.
Убедитесь в отсутствии утечек, которые привели к пустому топливному баку, и в том, что все топливопроводы не повреждены.
Неисправные свечи зажигания
Свечи зажигания воспламеняют топливно-воздушную смесь в камере сгорания. Если топливно-воздушная смесь не сгорает, двигатель работать не будет.
Плохие свечи зажигания наиболее заметно влияют на двигатель во время движения, так как двигатель склонен к пропускам зажигания, имеет неровный холостой ход, труднее разгоняется и т. д.
Если вы заметили эти симптомы до того, как у вас возникли проблемы с запуском автомобиля, проблема может заключаться в свечах зажигания.
Тестер свечей зажигания может помочь вам диагностировать проблему, однако во многих случаях неисправные свечи зажигания можно определить визуально. Вы также должны убедиться, что катушки зажигания не являются настоящим виновником.
Неисправность коленчатого вала
Коленчатый вал играет ключевую роль в синхронизированных событиях, происходящих при работе двигателя.
Если в этом сценарии виноват коленчатый вал, то, скорее всего, это связано с неисправным датчиком положения коленчатого вала.
Датчик положения отправляет информацию в ЭБУ, что, в свою очередь, позволяет свечам зажигания срабатывать точно в нужный момент.
Таким образом, неисправный датчик может привести к неэффективному сгоранию, что приведет к недостаточному уровню выработки энергии для поддержания работы двигателя (или его запуска).
Недостаточная степень сжатия
Недостаточная степень сжатия для сгорания воздушно-топливной смеси приведет к последствиям, подобным неисправному датчику коленчатого вала, как описано выше.
В этом случае отсутствие компрессии, скорее всего, связано с утечкой из-за плохих уплотнений и прокладок. Также проблема может быть в неисправном ремне ГРМ.
Для решения этой проблемы следует заменить поршневые кольца, уплотнения клапанов и все, что может препятствовать адекватной степени сжатия.
Проблема с аккумулятором
Как упоминалось ранее, стартер играет жизненно важную роль в запуске двигателя, и он питается от электричества. Поскольку двигатель не работает, вся электроэнергия должна поступать от аккумулятора, а не от генератора.
Неисправный стартер обычно издает скрежет. Если вы слышите это, вам следует прекратить попытки завести автомобиль, так как вы можете серьезно повредить маховик.
Если аккумуляторная батарея или стартер неисправны, стартер может не получить достаточно мощности для запуска двигателя. Есть также другие компоненты, которые питаются от электричества, например, топливный насос.
Разряженный аккумулятор не сможет питать все эти компоненты одновременно, что сделает невозможным запуск автомобиля.
Еще одной возможной причиной неисправности блока питания является проблема со сгоревшим предохранителем. Чтобы проверить предохранители, просто включите зажигание и используйте контрольную лампу, чтобы проверить, есть ли ток.
Заключение
Если двигатель заводится, но машина не заводится, значит, что-то не так с системой зажигания. Система состоит из множества компонентов, любой из которых может быть виноват в неудачном старте.
Если автомобиль не издает неприятный скрежещущий звук, причина, скорее всего, не в стартере.
В большинстве случаев ответственные компоненты обычно связаны с подачей топлива, свечами зажигания, коленчатым валом, степенью сжатия или блоком питания.
Все это можно проверить. Некоторые из них относительно легко проверить, в то время как другие требуют большого опыта, чтобы найти ошибку.
Обязательно отслеживайте дату последней замены различных компонентов. Во многих случаях неисправный компонент просрочен для замены.
Вот почему важно регулярно обслуживать свой автомобиль и заменять каждый компонент с интервалами, установленными производителем вашего автомобиля.
Почему ваш двигатель набирает обороты, но ваша машина не едет
Перейти к основному содержанию
920 Auto Group Ave NE Направления
Салем, Орегон 97301
Отдел продаж: 503-576-3300
Служба поддержки: 503-576-3300
Запчасти: 503-576-3300
Ваш путь на бульваре!
Скрыть
Показать
Чтобы ваш автомобиль ехал, мощность должна передаваться от двигателя через трансмиссию к колесам. Хотя это упрощенный взгляд на то, как работают наши автомобили, это хорошая отправная точка для рассмотрения возможных проблем, когда ваш автомобиль работает неправильно. Когда ваш двигатель набирает обороты, но ваш автомобиль не движется, проблема может быть вызвана несколькими различными факторами. Мы собираемся объяснить 5 распространенных причин, которые могут вызывать эту проблему.
5. Изношенный диск сцепления (механическая коробка передач)
Если вы столкнулись с этой проблемой и управляете автомобилем с механической коробкой передач, вам может потребоваться заменить диск сцепления. В конце концов, после тысяч переключений передач диск сцепления изнашивается. Если вы чувствуете, что ваша коробка передач проскальзывает или ваш автомобиль не реагирует, вам может потребоваться заменить диск сцепления.
Чистая трансмиссионная жидкость имеет решающее значение для бесперебойной работы автоматических трансмиссий. В автоматической коробке передач преобразователь крутящего момента работает с трансмиссионной жидкостью, чтобы передать мощность двигателя на колеса, поэтому ваш автомобиль движется. Со временем трансмиссионная жидкость собирает грязь и грязь. Это может привести к тому, что двигатель будет работать неровно, глохнет или не ускоряется при нажатии на педаль газа. Возможно, вам придется заменить трансмиссионную жидкость, прежде чем будет нанесен больший ущерб.
3. Неправильное соотношение воздух/топливо
Если проблемы с коробкой передач были устранены из вашего контрольного списка, но ваш двигатель по-прежнему работает вяло, проблема может быть связана с системами впуска или впрыска топлива. Правильная смесь топлива и воздуха должна быть смешана в цилиндрах двигателя для обеспечения правильного сгорания, и если датчики или воздушный фильтр работают неправильно, двигателю не будет хватать воздуха для правильной работы. Когда топливный насос не работает должным образом или топливные форсунки засорены, ваш двигатель не будет получать достаточное количество бензина, что затруднит запуск двигателя.
2. Неисправный корпус дроссельной заслонки
В новых автомобилях компьютер двигателя контролирует подачу топлива в двигатель в зависимости от того, сколько воздуха нагнетается в цилиндры. Может показаться, что когда вы нажимаете на педаль газа, это добавляет двигателю газа, но на самом деле педаль газа управляет корпусом дроссельной заслонки. Это определяет количество воздуха, подаваемого в двигатель. Клапан корпуса дроссельной заслонки открывается шире, чем больше вы нажимаете на газ, подавая больше воздуха в двигатель, а это означает, что соответственно добавляется больше топлива. Со временем корпус дроссельной заслонки может заклинить из-за накопления нагара. Когда это произойдет, вы не сможете наполнить двигатель достаточным количеством воздуха, что приведет к снижению производительности.
1. Неисправность системы управления двигателем, модель
Если вы исчерпали все другие варианты, следующим шагом будет проверка внутреннего компьютера вашего автомобиля техническим специалистом. Современные автомобили управляются компьютерной системой, называемой ECM (модуль управления двигателем) или ECU (блок управления двигателем). Как и любая техника, они требуют обновлений и могут работать со сбоями. Если вы не получаете ожидаемых от вашего автомобиля характеристик, обратитесь к местному техническому специалисту, чтобы договориться о встрече.
920 Auto Group Ave NE Направления
Салем, Орегон 97301
Отдел продаж: 503-576-3300
Служба поддержки: 503-576-3300
Запчасти: 503-576-3300
Специальные услуги
Скидки на запчасти
)
истинный
истинный
истинный
Инстаграм
Фейсбук
Твиттер
;
;
Вот почему ваша машина не заводится | Получить Tune Up
Есть много причин, по которым ваш автомобиль не заводится.
Мало что может быть хуже ощущения, когда вставляешь ключ в замок зажигания машины, поворачиваешь его и… ничего. Тишина. Вероятно, более раздражающим является то, что ваша машина издает звуки, будто вот-вот заведется — она пытается, переворачивается, пыхтит, кашляет. Он просто не схватится и не брызнет к жизни.
Вот несколько наиболее распространенных причин, по которым ваш автомобиль не заводится.
Запуск с помощью стартера…
Плохой стартер может навести вас на мысль, что аккумулятор разряжен или почти разряжен. Если стартер потребляет больше тока, чем аккумулятор, он будет вращаться медленно и издавать звук запуска «ГРР, ГРР, ГРР», который очень похож на слабый или умирающий аккумулятор. Если вы слышите сильное скрежетание, это стартер, и он может быть поврежден — следует проверить либо маховик, либо зубья. Если стартер даже не реагирует, возможно, сгорело его реле или соленоид. Замок зажигания тоже может быть виноват.
Конечно, это батарея!
Так сразу многие и предполагают. Это действительно одна из самых распространенных причин, по которой автомобиль отказывается заводиться, но разряженный аккумулятор не означает, что полностью неисправный аккумулятор нужно выбросить. Это просто означает, что аккумулятор не заряжен, и, возможно, вышел из строя другой компонент. Есть много способов выбить аккумулятор.
Забыл выключить фары.
Дверной/плафон освещения был оставлен включенным (дверь приоткрыта, переключатель включен).
Неисправный свет салона вообще незаметно – багажник, перчаточный ящик.
Грязные, корродированные клеммы аккумулятора или низкий уровень воды в аккумуляторе.
Неисправная, неисправная система зарядки, которая не заряжает аккумулятор (см. генератор).
Конечно, батарейки стареют и начинают выходить из строя. Срок службы большинства из них составляет от 3 до 5 лет, в зависимости от качества, ваших привычек и условий вождения. Аккумуляторы должны работать усерднее при низких температурах и обычно проявляют признаки выхода из строя, когда погода становится холодной.
Связанный : Проблемы с коробкой передач, вызванные коррозией аккумуляторной батареи
Генератор вышел из строя, и ничего не работает.
Если генератор вышел из строя, аккумулятор не получает отдачи от своего выхода и не заряжается. Когда автомобиль работает, система зарядки (генератор, регулятор напряжения) должна заряжать аккумулятор и обеспечивать достаточную электроэнергию для автомобиля. Батарея тогда служит просто как резервная копия. Если транспортному средству требуется больше электрического тока, чем может обеспечить система зарядки, аккумулятор восполняет недостаток. Это может произойти в очень холодную погоду, особенно если вы застряли в пробке и идет снег или дождь. Вы постоянно трогаетесь с места и останавливаетесь, постоянно горят стоп-сигналы, включены фары, обогреватель, обогреватель (что обычно осуществляется через кондиционер), внутреннее освещение приборной панели, заряжаются такие устройства, как смартфоны, включено радио, возможно, встроенная беспроводная связь, телефон. , Bluetooth, бортовой компьютер, развлечения, подключение к интернету/спутнику/сотовой связи. Все это требует электроэнергии. Генератор имеет довольно тяжелую, неблагодарную работу. Батарея просто сидит!
Если стартер без проблем прокручивает двигатель, вероятно, аккумулятор и генератор в порядке.
Итак, двигатель крутит нормально, но не заводится.
Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания и двигатель нормально заводится, но не загорается и не запускается, это означает, что аккумулятор и генератор работают нормально, и проблема заключается в другом. Если вы продолжите запускать двигатель, аккумулятор в конечном итоге разрядится и его необходимо будет перезарядить. Итак, что еще может быть не так? Определение того, где или что может потребовать поездки к механику, но вот некоторые вещи, о которых следует знать.
Топливный насос вышел из строя.
Вот еще один компонент с грязной, неблагодарной работой. Топливный насос находится в газообразной темноте бензобака, перекачивая топливо по всей длине автомобиля к двигателю. Неисправный топливный насос может подавать различные признаки скорого отказа: слабый визг, пыхтение или шипение на высоких скоростях, пыхтение или отсутствие мощности при ускорении, заметная потеря мощности и производительности, неожиданные помпажи и, конечно же, двигатель, который не будет работать. Начало.
Нет газа?
Если топливный насос работает нормально, возможно, у вас просто закончился бензин. Проверьте стрелку на приборной панели. В некоторых старых автомобилях вам, возможно, придется включить зажигание, чтобы стрелка зафиксировалась, но вам не нужно запускать весь двигатель. Конечно, если батарейка села, то иглу проверить не вариант.
Холодная погода и этанол могут вызвать проблемы.
Иногда в холодную погоду этанол, смешанный с бензином, может вызвать конденсацию водяного пара в топливном баке или топливопроводе. В холодную погоду эта вода может замерзнуть и вызвать закупорку топливопровода. Держите бензобак по крайней мере наполовину полным зимой, чтобы избежать этой проблемы.
Возможно, вашему автомобилю просто необходима настройка.
Легко забыть о более простых, более мелких деталях и процессах, происходящих в двигателе. Свечи зажигания — хороший пример вещей, которые часто упускают из виду. Тщательная настройка двигателя позволит решить любые основные эксплуатационные проблемы, включая свечи зажигания, синхронизацию, воздушно-топливную смесь и другие вещи, которые могут повлиять на способность вашего автомобиля надежно запускаться и работать.
AAMCO Minnesota может помочь с запуском вашего автомобиля
Если ваш автомобиль не заводится, и вам нужна помощь в выяснении причин неисправности и правильном ремонте, самое время позвонить механику и проверить и отремонтировать его. Если вы начинаете замечать какие-либо из симптомов, упомянутых в этой статье, или подозреваете, что могут быть какие-то проблемы с вашим двигателем или другими системами, из-за которых ваш автомобиль не заводится, глохнет или плохо работает, запишитесь на прием к профессиональному механику, чтобы диагностировать проблему и рекомендовать следующие шаги для ремонта.
Виды автомобильных двигателей: описание, характеристики
Мало кто знает, что двигатель внутреннего сгорания был изобретён ещё 5 веков назад, легендарным инженером и конструктором Леонардо да Винчи. Но, после первого чертежа потребовалось ещё 300 лет, чтобы были созданы первые прототипы, которые могли полноценно работать.
Виды двигателей
Первый полноценный прототип двигателя внутреннего сгорания был сконструирован в далёком 1806 году, который принадлежал братьям Ньепсье. После этого важного исторического факта было недолгое затишье.
Но, в конце 19 века три легендарным немца положили старт автомобилестроению — Николас Отто, Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах. После этого двигатели внутреннего сгорания получили много модификаций и вариантов, которые используются по сегодняшний день.
Рассмотрим, какие существуют виды автомобильных ДВС, а также укажем типы двигателей:
Паровая машина
Бензиновый двигатель
Карбюраторная система впрыска
Инжектор
Дизельные двигатели
Газовый двигатель
Электрические моторы
Роторно-поршневые ДВС
Паровая машина
Первым представителем полноценного двигателя внутреннего сгорания следует считать паровую машину, которая устанавливалась на все транспортные средства 19 века, до момента изобретения остальных видов моторов.
На то время паровыми движками оснащались паровозы, автомобили и даже примитивные трёхколёсные самоходные машины (напоминающие мотоциклы). Изобретение такого класса завоевало весь мир, но к концу 19 — начало 20 века стало неэффективное, поскольку транспортные средства на пару не могли развивать достаточно большую скорость.
Бензиновый двигатель
Бензиновый двигатель — это ДВС средством питания, которого является бензин. Горючее подаётся с топливного бака при помощи насоса (механического или электрического) на систему впрыска. Итак, рассмотрим, какие бывают типы бензиновых моторов:
С карбюратором.
Инжекторного типа.
Современный мир привык, что большинство автомобилей имеет электронную систему впрыска топлива (инжектор).
Карбюраторная система впрыска
Карбюратор — это тип впрыскового устройства горючего во впускной коллектор с дальнейшим распределением по цилиндрам. Первый примитивный карбюратор был разработан в Германии ещё в конце 19 века и имеет почти 100 летнюю историю развития.
Карбюраторы бывают — одно-, двух-, четырех- и шестикамерные. Кроме этого существует достаточно много прототипов.
Принцип работы карбюратора достаточно простой: бензонасос подаёт топливо в поплавковую камеру, где бензин проходит сквозь жиклёры механическим путём (количество впрыскиваемого топлива регулирует водитель при помощи педали акселератора), и подаётся во впускной коллектор. Недостатком карбюратора стало то, что он чувствительный к регулировкам, а также не соответствует экологическим международным нормам.
Инжектор
Инжекторный двигатель — это тип впрыскового устройства горючего в цилиндры двигателя. Инжекторный впрыск бывает моно и разделённым Данная система на сегодняшний день все больше совершенствуется, чтобы уменьшит выбросы СО2 в атмосферу. Для впрыска используются форсунки, которые ещё ранее начали использоваться на дизельных двигателях.
С переходом на данную систему транспортные средства стали оснащать электронными блоками управления двигателем, чтобы корректировать состав воздушно-топливной смеси, а также сигнализировать о неисправностях внутри системы.
Дизельные двигатели
Дизельный мотор — это вид двигателя, который расходует как горючее дизельное топливо. Основные системы и элементы движка идентичны бензиновому брату, различие состоит в системе впрыска и воспламенении смеси. В дизельном моторе отсутствуют свечи зажигания, поскольку воспламенение смеси от искры не нужно.
На моторах такого типа устанавливаются свечи накала, которые разогревают воздух в камере сгорания, который превышает температуру воспламенения. После этого через форсунки подаётся распылённое топливо, которое сгорает, чем создаёт достаточное давление для привода в движения поршня, который раскручивает коленчатый вал.
Дизель с турбонаддувом
Одним из подвидов дизельного ДВС считается турбодизель. На этом моторе установлена турбина, которая имеет вид улитки. При помощи турбины в мотор подаётся больше количество сжатого воздуха, который даёт больше детонационный эффект, за счёт чего движок можно быстрее разогнать.
Газовый двигатель
Газовые двигатели на сегодняшний день в автоиндустрии в чистом виде почти не используются, поскольку частые поломки моторов, стали причиной полного отказа от них. Вместо этого, газовые установки зачастую можно встретить на бензиновых автомобилях, что значительно экономит расход денег на горючее.
Газ с баллона подаётся на редуктор, который распределяет топливо по цилиндрам, а затем горючее попадает непосредственно в камеры сгорания. После этого с помощью свечей зажигания газ воспламеняется. Единственным недостатком использования газовой установки считается то, что мотор теряет 20% своего потенциального ресурса.
Электрические моторы
Николас Тесла впервые предложил использовать для автомобилей электроэнергию. Электрические моторы на сегодняшний день не распространены, поскольку заряда батареи хватает только до 200 км пути, а заправочных станций, которые могут предоставить услугу зарядки автомобиля — практически нет.
Известная мировая компания, производитель электрических автомобилей «Тесла» продолжает совершенствовать электродвигатели, и каждый год дарит потребителям новинки, которые имеют больший запас хода без дозарядки.
Гибриды
Наверное, самые желаемые двигатели на сегодняшний день. Это смесь бензинового двигателя внутреннего сгорания и электромотора. Существует несколько вариантов работы такого движка.
Мотор может работать на попеременном питании. Сначала движение производится на бензине, пока генератор заряжает батарею, а затем водитель может переключиться на электропитание.
Двигатель и электромотор работают одновременно, что помогает сэкономить расход горючего на одно, и тоже расстояние с другими типами ДВС.
Роторно-поршневые ДВС
Роторно-поршневой силовой агрегат в автомобилестроении не нашёл широкого распространения, хотя можно встретить модели автомобилей, которые используют такой тип ДВС. Предложил создание такого мотора — конструктор Ванкель.
Движение осуществляется за счёт вращения трёхзубчатого ротора, который позволяет осуществить любой 4-тактный цикл Дизеля, Стирлинга или Отто без применения специального механизма газораспределения. Данный мотор активно использовался в 80-е годы 20 ст.
Водородный мотор
НОУ-ХАУ современного мира считается водородный двигатель. В автомобиль устанавливается установка водородного типа. Отличие от бензиновых моторов заключается в подаче топлива. Если у бензина топливо подаётся вовремя возврата поршня к ВТМ, то у водородного силового агрегата в момент, когда поршень возвращается к НТМ.
В будущем планируется создать водородный двигатель закрытого типа, когда не будет требоваться выброс отработанных газов, а также на 500 км автолюбитель сможет забить о заправке автомобиле.
Стоит понимать, что автомобили с таким мотором будут стоить весьма не дёшево, пока они полностью не вытеснят бензинового брата.
Вывод
Двигатели внутреннего сгорания имеют достаточно большое количество видов и типов, на любой вкус. Так, самыми популярными, по мировой статистике, считают бензиновые, дизельные и гибридные силовые агрегата. Но, все движется к тому, что человек хочет отойти от использования бензина и его аналогов и перейти полностью на электрику.
Двигатель, пожалуй, можно назвать самой важной частью автомобиля. Ведь без двигателя автомобиль не сдвинется с места, но и без колес тоже далеко не уедешь, поэтому не будем делить автомобильные системы по важности, а просто попробуем узнать чуточку больше, об автомобильном двигателе.
Двигатель – это силовая установка, источник энергии автомобиля. Он используется для того чтобы машина могла выполнять свою основную функцию – перевозку грузов и пассажиров, но кроме этого, энергия, вырабатываемая двигателем, используется для обеспечения функционирования всех вспомогательных систем, например для работы кондиционера.
Впрочем, все вспомогательные системы, как правило, работают от электричества, вырабатываемого генератором или забираемой от аккумуляторов. А вот генератор как раз приводится в действие с помощью двигателя, передавая ему механическую энергию вращения вала.
Для обеспечения движения автомобиля так же используется механическая энергия вала двигателя, которая передается от двигателя на колеса через трансмиссию.
То есть, по сути, двигатель нужен для того, чтобы преобразовать какой-либо вид энергии в механическую энергию вращения вала, которая через систему механических связей передается на колеса, заставляя автомобиль двигаться.
Двигатель внутреннего сгорания
Когда мы говорим о двигателе автомобиля, то чаще всего представляем себе двигатель внутреннего сгорания, в качестве топлива для которого используется бензин, дизельное топливо, газ, а в последнее время пробуют и водород.
В двигателе внутреннего сгорания, как несложно догадаться, происходит преобразование энергии, выделяемой при сгорании легковоспламеняющихся веществ в механическую энергию. Конструкции двигателей внутреннего сгорания могут отличаться, бывают поршневые двигатели, роторные и газотурбинные.
Но принцип их работы остается неизменным. Энергия, выделяемая при сгорании топлива, в конечном итоге преобразуется в механическую энергию вращения вала двигателя и через систему механических связей передается на колеса, заставляя их вращаться.
Основной недостаток двигателей внутреннего сгорания их неэкологичность. При сжигании топлива выделяется много вредных веществ. Исключение в этом составляет водород, продуктом горения которого является обыкновенная вода, но проблема с его использованием на сегодняшний день заключается в дороговизне, хотя вероятно, что в будущем это будет основной вид топлива.
Но двигатели внутреннего сгорания – не единственные автомобильные двигатели.
Электро-двигатель
Существуют машины, которые используют в качестве исходной энергии – электричество. Наиболее популярный и близкий к автомобилю вид транспорта, работающий на электричестве – это всем известный троллейбус.
Но полноценным автомобилем его не назовешь, поскольку двигаться троллейбус может только лишь вдоль натянутых проводов, от которых он запитывается электричеством.
Но вы наверняка слышали о машинах, которые называются электромобилями. Электромобили – это автомобили, в которых в качестве силового агрегата используется электродвигатель.
Электродвигатель, как вы понимаете, работает от электрической энергии, которую он получает, как правило, от аккумуляторных батарей.
Электромобили, по сравнению с автомобилями, использующими двигатели внутреннего сгорания, имеют массу преимуществ.
Они экологичны, практически бесшумны (что не всегда плюс), быстро набирают скорость, им не нужна коробка скоростей можно даже обойтись без трансмиссии, если поставить двигатели на каждое из колес. То есть такие автомобили могли бы быть намного дешевле, чем автомобили с ДВС, если бы стали массовыми.
Но есть два существенных момента, которые очень сильно ограничивают применение электродвигателей на современных автомобилях. До сих пор не придумали аккумуляторов, которые бы могли запасти в себе достаточное количество электрической энергии.
То есть запас хода электромобиля сегодня ограничен несколькими десятками километров. Если не включать фары, магнитолу, кондиционер, то можно и до сотни километров проехать, но все равно это очень мало. Примерно в 5-6 раз меньше, чем на одной заправке бензином. Впрочем, над этим разработчики постоянно работают и возможно, что когда вы читаете эти строки, уже существует электромобиль с запасом хода более 500 км.
Но даже малый запас хода был бы не так страшен, если бы не время, требуемое на перезарядку аккумуляторов. Если заправка бензином, дизтопливом или газом занимает 5-10 минут, то аккумуляторы придется заряжать часов 12, а то и сутки.
Поэтому, пока электромобили могут использоваться лишь для непродолжительных поездок по городу, после чего всю ночь на зарядке.
Гибридные силовые агрегаты
Но преимущество электродвигателей над ДВС настолько велико, что желание их использовать хотя бы частично привело к появлению гибридных силовых установок, которые сегодня достаточно активно используются на автомобилях.
Гибридные силовые установки – это объединенные на одном автомобиле двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель (как правило, их 4, по одному на каждое колесо). Такие автомобили называют гибридными.
Существуют три схемы гибридных установок.
В первой энергия ДВС используется исключительно для выработки электрической энергии при помощи генератора. А уже от генератора энергия передается на зарядку аккумуляторов и на электродвигатели, обеспечивающие вращение колес.
Но более популярна другая схема. Во второй схеме привод на колеса осуществляется как от ДВС, так и от электродвигателей. ДВС и электродвигатели могут использоваться как самостоятельно, так и вместе.
Третий вариант – это сочетание первого и второго.
Вот такие они двигатели автомобиля, разнообразные и неоднозначные. Более подробно свойства, принцип работы, детали мы разберем в будущих публикациях.
Что такое ДВС в автомобиле, расшифровка кратко
По дорогам мира перемещаются миллионы автомобилей, автобусов и грузовиков. Такое развитие транспорта было бы невозможным без ДВС – главной движущей силы всех современных машин. Расшифровка аббревиатуры ДВС несложная – двигатель внутреннего сгорания.
Что такое ДВС в автомобиле, что в нем горит и почему внутри – поясняем кратко. Паровой котел – это двигатель внешнего сгорания: дрова, уголь или мазут горят, подогревая воду, которая превращается в пар, который толкает поршни. Получается длинный и неэффективный цикл. Принципиальное отличие ДВС в том, что топливо сгорает внутри цилиндров, передавая энергию непосредственно поршням и валу, эффективность преобразования существенно выше. Кроме этого ДВС занимают немного места, мало весят, экономичны, работают на разнообразных видах топлива.
Краткое содержание статьи
2. Как устроен ДВС автомобиля;
3. Как работает ДВС, описание, анимация;
4. Ремонт ДВС, стоимость.
1. Типы ДВС, бензин и дизель
По принципу воспламенения топлива двигатели делятся на несколько типов: искровые и дизельные. В первых топливо воспламеняется от искры, в цилиндрах вторых дизель зажигается от сжатия топливной смести. Бензиновые моторы имеют меньший КПД, по этому дизельные моторы экономичнее. Дизельные моторы дороже в обслуживание и ремонте, так как сложнее в устройстве.
2. Как устроен ДВС автомобиля
Приведем на примере современного двигателя внутреннего сгорания, опишем как устроен ДВС автомобиля.
ДВС состоит из следующих модулей:
Система подачи топлива;
Головка блока цилиндров;
Блок цилиндров с поршневой группой;
Газораспределительный механизм;
Коленчатый вал.
3. Как работает ДВС, описание и анимация
Главный принцип работы ДВС – расширение объема газов в замкнутом пространстве цилиндра от тепла, возникающего в результате сгорания топлива.
Чтобы двигатель работал непрерывно, реализуется цикл, состоящий из:
Поступления топливной смеси в цилиндр, Поджога и сгорания смеси;
Рабочего хода поршня;
Выпуска газов.
Импульс, полученный от сгоревшего топлива, толкает поршень, коленчатый вал поворачивается. Так энергия преобразуется в движение. Выше мы описали как работает ДВС, прикрепляем анимацию.
4. Ремонт ДВС в автомобиле, стоимость
Из чего состоит, и что такое ДВС в автомобиле мы разобрались, теперь немного расскажем о ремонте ДВС. Так как ДВС является сложным инженерным устройство и состоит из множества систем, которые должны слаженно работать, выход из строя или обшивка одной системы двигателя ведет к неровной работе системы в целом или к полной остановке мотора — поломке. Например, вышла из строя форсунка распыления топливной смеси в одном цилиндре, следовательно, в одном цилиндре нет детонации и что происходит с мотором в целом?
Мотор или как его еще называют ДВС, теряет мощность, и, если мотор 4 цилиндровый будет работать с рывками и провалами. С большой вероятностью будет давать сильную вибрацию на кузов, из-за ассиметричного зажигания. На помощь приходит диагностика и ремонт ДВС, автомобиль подключают к компьютеру и считывают ошибки по работе мотора. По набору ошибок, мастера поймут в чем причина поломки и поменяют форсунку.
Стоимость ремонта ДВС в автомобиле варьируется от модификации самого мотора и вида неисправности. Бывает, такое, что сама машины дешевая, а ремонт мотора дорогой, из-за неудобного расположения различных узлов. Бывает наоборот. Лучше всего не запускать проблемы по ДВС до ремонта. Нужно вовремя вменять масло, фильтры. Ели появляется как-либо проблема, нужно сразу вытиснять в чем причина и решать вопрос, пока мелкая проблема не переросла в полномасштабный ремонт.
Источник http://avtodvigateli.com/vidy/vidy-dvs.html Источник http://autodromo.ru/articles/dvigatel-avtomobilya-naznachenie-i-vidy-silovyh-agregatov-sovremennyh-transportnyh-sredstv Источник http://vigodnozap.ru/chto-takoe-dvs-v-avtomobile/
Различия и особенности автомобильных ДВС
Современный двигатель внутреннего сгорания (ДВС) — это тепловой вид двигателя, который преобразует энергию взрыва топливной смеси в механическую силу. Взрыв происходит внутри камеры сгорания, что приводит в действие поршневую группу. Так как наибольшее распространение получили поршневые и комбинированные виды двигателей, далее пойдет речь именно о них.
Виды двигателей автомобилей по типу топлива
Конструкторами разработано большое количество автомобильных двигателей в зависимости от типа смеси, количества тактов, а также физического расположения цилиндров.
Как различаются двигатели внутреннего сгорания по типу питания:
Бензиновые
Дизельные
Гибридные
Бензиновый двигатель — самый популярный вид двигателя среди автомобилей. Это обусловлено простой конструкцией, доступностью и дешевизной деталей на замен. Автомобили с данным видом двигателя чаще остальных встречаются на ДОПах.
Подача смеси для бензинового двигателя:
Существует 2 вида доставки топлива в бензиновый мотор. Первый — карбюратор. Смесь из бензина и воздуха готовится в карбюраторе в определенных (зависит от режима) пропорциях и подаётся во впускной коллектор. Данный вид подачи топлива являлся самым популярным на протяжении многих лет из-за простоты конструкции и возможности ремонта «на месте».
Преимущества карбюраторного ДВС:
Низкая цена ремонта
Прост в конструкции
Дешевизна обслуживания
Но также следует упомянуть что карбюраторная система подачи считается устаревшей ввиду ее не экономичности, трудности обслуживания и настройке.
Недостатки карбюраторного двигателя:
Сложность настройки
Чувствителен к температурным перепадам
Низкая экологичность
Нестабилен
Большинство видов двигателей с карбюратором не соответствуют Евро-3 и выше.
Инжекторная система питания
На смену карбюратору пришла инжекторная система впрыска. Она в свою очередь делится на моновпрыск и распределённый впрыск горючей смеси. На большинстве двигателей внутреннего сгорания используется именно распределённый впрыск. Бензин из бака через магистраль попадает в топливную рампу, далее через форсунки во впускной коллектор, который отдельно ведёт к каждому цилиндру. Таким образом на каждую секцию отведена отдельная форсунка.
Стоит упомянуть, что существуют конструкции, когда форсунка подаёт топливо прямиком в камеру сгорания. Такой вид двигателя внутреннего сгорания является гораздо более точным в плане дозирования смеси, при котором достигается максимальный кпд бензинового ДВС.
Преимущества инжекторного двигателя:
Высокая стабильность
Количество вредных выбросов уменьшается до 70%
Экономичность
Более мощный
Не чувствителен к перепадам температур
Инжекторная система впрыска имеет большое количество плюсов для автолюбителей из больших городов, где имеются профессиональные СТО или официальные дилеры, которые смогут провести правильную диагностику и ремонт. Однако за пределами города, если у вас возникнут проблемы с инжектором, скорее всего вы ничего не сможете сделать, в отличие от карбюратора.
Недостатки инжекторного двигателя:
Трудный ремонт и диагностика
Качество бензина должно быть не менее А-92
Очень высокая стоимость замены узлов
Дефицит квалифицированных специалистов по ремонту
Принцип работы дизельного двигателя
Главным отличием дизельного вида мотора от бензинового является способ образования зажигательной смеси. В большинстве бензиновых ДВС, смесь попадает через впускной коллектор, тогда как в дизеле смесь всегда подаётся непосредственно в камеру сгорания.
Воспламенение тоже происходит по другому сценарию. В дизельном двигателе внутреннего сгорания, цилиндр сначала втягивает воздух, после поршень путём резкого сжатия доводит температуру воздуха до 700-850 градусов во время сжатия, далее под высоким давлением подаётся дизель и происходит воспламенение. Температура достигает 2400 градусов. Качество смеси сильно зависит от скорости впрыска. Если скорость впрыска малая, бензин может не полностью испаряться. Система зажигания на дизельных ДВС отсутствует.
Из минусов дизельного двигателя можно выделить:
Повышенная вибронагруженность
Трудность холодного пуска
Сложность обслуживания
Повышенный вес
Самым важным отличием дизельного мотора от бензинового является система подачи топлива. ТНВД (топливный насос высокого давления) работает по следующему принципу: дизель из бака нагнетается в требуемые порции, далее по индивидуальным магистралям поступает через форсунки и подаётся в каждую камеру отдельно.
ТНВД делится на: — Распределительные — Многоплунжерные рядные (редко используются на современных авто)
Ремонт и диагностика дизельных двигателей с ТНВД требует наличия инструкций и специнструментов. С другой стороны, некоторые специалисты утверждают что автомобили концерна VAG (Audi, Skoda, Porsche) легки при настройке.
С 1 сентябре в Минске вырастут цены на парковку
Двигатели с воспламенением от сжатия так же имеют огромное количество разновидностей. Главной особенностью таких двигателей является то, что им не нужен источник зажигания, так как рабочая смесь зажигается не от искры, а от сжатия рабочей камеры. Проблема заключается в том, что для воспламенения от сжатия необходима более высокая температура рабочей камеры. Для этого в двигателях с воспламенением от сжатия предусмотрены устройства подогревающие рабочую камеру(свечи накаливания) перед началом работы.
Роторный двигатель
Принцип работы роторного вида двигателя заключается в повышенных оборотах и отсутствии привычного для ДВС строения. ДВС Ванкеля (РПД) а именно так зовут изобретателя данного вида мотора, предложил расположить ротор непосредственно в цилиндре. У РПД отсутствует коленчатый вал и шатуны, что упрощает его конструкцию. Среди преимуществ данного вида мотора — отсутствие большого количества деталей. Даже в обычном 4-х цилиндровом двигателе минимум 45 движущихся частей: клапанные пружины, масляные колпачки, поршневые кольца, поршни, коленчатый вал, шатуны, т.д. Роторный двигатель отличается малыми габаритами, и большими мощностями — 1.3 мотор выдаёт 190-240 л.с.
Из недостатков стоит выделить следующие пункты:
Ограничение в ресурсе (порядка 65-85 тыс.км.)
Потребление большого количества бензина
Стоимость производства и ремонта
Экологичность
Из чего состоит автомобильный двигатель внутреннего сгорания?
Составные части современного автомобильного ДВС зависят от его типа и конструкторской задумки. Постоянно либо появляются новые составные части, либо наоборот исчезают. Это связано с тем, что инженеры автомобилестроительного дела постоянно пытаются добится улучшения производительности. То есть увеличить мощность, сократить литражность двигателя и расход топлива. Тем неменее хочется отметить, что многие типовые агрегаты и установки остаются неизменными.
Гибридный двигатель
Как работает гибридный вид двигателя? Стоит начать с того, что автомобиль с гибридным мотором набирает всё большую популярность ввиду своей экологичности. Все автомобильные концерны имеют в своей линейке хотя бы одну модель с гибридным видом двигателя. Принцип работы гибридного мотора заключается во взаимодействии двух видов двигателей — бензинового и электрического.
Всё работает под управление ЭБУ, который решает когда и какой двигатель использовать именно сейчас. К примеру для города обычно используется электрический, сводя к нулю нужду заправляться. Однако на трассе, за городом, обычно система переключается на топливный двигатель. Это обусловлено быстрой разрядкой аккумуляторной батареи. Стоит также упомянуть что во время езды на бензине электрический мотор заряжается. При повышенных нагрузках используются оба вида двигателей.
Гибридный двигатель: плюсы и минусы
Из плюсов можно указать:
Высокая экономичность (примерно на 25% ниже от топливных ДВС)
Не уступают в мощности моделям из своего класса
Меньше шума
Заправка происходит таким же образом как у классических автомобилей
При езде по городу с частыми остановками экономия вырастает в разы
Учитывая географическую зависимость стоит отметить минусы для гибридного авто в условиях стран бывшего СНГ.
Из минусов можно указать:
Очень сложная конструкция
Очень дорогой ремонт
Коротки срок службы аккумулятора
Гибридный мотор прекрасно подходит для больших городов где находятся специализированные СТО. В маленьких городах и посёлках смысл владения авто с гибридным двигателем сводится к минимуму.
Skoda Auto выпускает 100000 электрический внедорожник
Переднемоторная компоновка представляет собой компоновку легковых автомобилей при которой центр тяжести силовой установки располагается перед передней осью. Такие автомобили составляют большую часть производимых авто. Они также могут исполняться в любых вариантах приводов, как и автомобили со среднемоторной компоновкой.
Типы ДВС: Рядный, V образный и оппозитный двигатель. Какой лучше?
В мире существует большое количество видов моторов не только по виду горючей смеси, но и по типу расположения цилиндров. Ниже приведен перечень самых популярных типов двигателей.
Рядный двигатель
Рядные ДВС считаются классическими, так как именно такой тип был применён впервые в ДВС. Соответственно названию, цилиндры расположены в ряд, и приводят в движение 1 коленчатый вал. Также ГБЦ одна для всех камер сгорания. Количество цилиндров может колебаться от одного до десяти. На практике десятицилиндровые ДВС оказались очень сложными при производстве, поэтому наибольшее распространение получили следующие:
Одноцилиндровые
Двухцилиндровые
Четырехцилиндровые
Шестицилиндровые
К достоинствам рядных типов двигателя можно отнести простоту в обслуживании и малые габариты. Такие моторы не идеально сбалансированы, однако это не мешает им пользоваться огромной популярностью у производителей и автолюбителей.
V образный двигатель
Данный тип ДВС ничем не отличается от рядной четвёрки кроме расположения цилиндров. У V образного двигателя цилиндры находятся друг напротив друга, из-за чего конструктивно он гораздо сложнее рядного. Здесь две ГБЦ, другая конструкция ГРМ и подача бензина или дизеля. Также, очень большую роль играет угол, под которым расположены цилиндры. В истории встречаются модели как с 1° наклона, так и 180° (как у субару). Как итог, конструкторы пришли к решению что 45°, 60°, 90° градусов самые оптимальные. Одним из главных достоинств v двигателя является его компактность.
Из минусов можно выделить:
Сложность конструкции
Повышенная вибронагруженность на 2-х и 4-х цилиндровых ДВС
Более дорогой ремонт по сравнение с рядной «четвёркой»
V образные моторы очень востребованы в различных отраслях. Существуют концерны, которые выпускают только данный вид двигателей.
Оппозитный двигатель
По факту, оппозитный ДВС принадлежит к семейству v образных имея угол между цилиндрами в 180 градусов. То есть, они расположены друг напротив друга. Таким решением конструкторы избавили оппозитный мотор от лишних вибраций, и движок стал более плавно работать. Кроме того, благодаря такой форме, центр тяжести снижается и качественно улучшается управляемость. Оппозитный мотор, как и v образный зачастую имеет два распредвала и вертикально расположенный ГРМ. Виды оппозитных двигателей: — ОРОС — «Боксер»
ОРОС — В данной конструкции поршни попарно перемещаются по одному цилиндру, двигаясь друг навстречу другу.
«Боксер» — Поршни располагаются друг перед другом, словно боксёры в бою. Когда один поршень находится в ВМТ(верхняя мёртвая точка) его парный поршень находится в НМТ(нижняя мёртвая точка). При работе они словно «обмениваются ударами» из-за чего и получили название.
Из плюсов оппозитного ДВС можно выделить следующее:
Отсутствие вибрации
Низкий центр тяжести
Малые габариты
Большой ресурс (300-500 тыс. км до первого капитального ремонта)
Минусы оппозитного двигателя:
Высокая стоимость обслуживания
Дефицит СТО, где есть специалисты по оппозитным моторам
Сложность обслуживания
Дороговизна запчастей
Двухтактный и четырёхтактный двигатель
В чём разница между этими двумя видами?
Двухтактные моторы почти не используются на автомобилях в силу своих особенностей. Они гораздо легче и проще в своей конструкции из-за отсутствия газораспределительного механизма. Тяга равномернее, литровая мощность выше, а вес меньше. Из минусов можно выделить крайнюю неэкологичность, большее потребление бензина и масла.
В карбюраторном 2-тактнике ещё и придётся готовить смесь из масла и бензина или заказывать специальное масло для двухтактных двигателей. Использование двухтактного ДВС идеально подходит для негабаритных устройств. К примеру газонокосилки, пилы, снегоуборочные машины. В общем там, где нужны более равномерные обороты.
Виды автомобильных двигателей: коротко о самом интересном
Я, субъект персональных данных, в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю
ООО «Мега групп» (далее — Оператор), расположенному по адресу 115191, г. Москва,
Духовской переулок, дом 17, стр. 15, согласие на обработку персональных данных,
указанных мной в форме веб-чата и/или в форме заказа обратного звонка на сайте в
сети «Интернет», владельцем которого является Оператор.
Состав предоставляемых мной персональных данных является следующим: ФИО, адрес
электронной почты и номер телефона. Целями обработки моих персональных данных являются: обеспечение обмена короткими
текстовыми сообщениями в режиме онлайн-диалога и обеспечение функционирования
обратного звонка. Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с указанными в
настоящем согласии персональными данными: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без
использования таких средств (неавтоматизированная обработка). Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставление Оператору какой-либо информации о
себе, не являющейся контактной и не относящейся к целям настоящего согласия, а равно
предоставление информации, относящейся к государственной, банковской и/или
коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной принадлежности,
политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья,
интимной жизни запрещено. В случае принятия мной решения о предоставлении Оператору какой-либо информации
(каких-либо данных), я обязуюсь предоставлять исключительно достоверную и актуальную
информацию и не вправе вводить Оператора в заблуждение в отношении своей личности,
сообщать ложную или недостоверную информацию о себе. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет достоверность персональных
данных, предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою дееспособность и
исходит из того, что я предоставляю достоверные персональные данные и поддерживаю
такие данные в актуальном состоянии. Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.
Виды двигателей внутреннего сгорания. Типы автомобильных двигателей и их параметры
В настоящее время существуют различные типы двигателей автомобилей , основанные на принципе внутреннего сгорания. По характеру работы они разделяются на карбюраторные и дизельные. Рассмотрим их отличия и поговорим о видах моторов в современных автомобилях.
Цикл работы двигателя – критерий для классификации
Принцип действия двигателя основан на превращении тепловой энергии в механическую с помощью определенных повторяющихся процессов, представляющих собой рабочий цикл. В зависимости от количества ходов поршня, затрачиваемых на осуществление такого цикла, двигатели бывают четырехтактными или двухтактными. Все типы двигателей внутреннего сгорания, используемые в автомобилях, работают по четырехтактному рабочему циклу. Он включает в себя впуск и сжатие топлива, а также рабочий ход и выпуск отработанных газов.
Двухтактный мотор за один цикл осуществляет всего два хода поршня: сжатие и рабочий ход. А вот очистка и наполнение цилиндров происходит во время этих двух тактов, практически в предкритических точках. Эти двигатели имеют некоторые недостатки, например, больший уровень загрязнения выхлопных газов. Но при равных объемах двухтактный мотор мощнее четырехтактного, а также проще его конструкция. Главным минусом, из-за которого они не нашли распространение в автомобилях, является большой расход топлива, оно не сгорает в значительной степени, из-за чего и получаются слишком загрязненные выхлопы.
Инжекторные виды автомобильных двигателей
Инжекторный мотор работает несколько по-другому: не воздух подается в топливо, а топливо дозированно подается в воздушную среду методом мелкого вспрыска. Форсунка под давлением распыляет горючую жидкость, что уменьшает ее расход, потому что это количество дозируется специальными устройствами. По этой же причине такие моторы экономичнее, а за счет оптимальной пропорции компонентов полученной смеси увеличивается чистота выхлопа и КПД двигателя.
Те виды автомобильных двигателей, которые используют инжекторы, разделяются на электронные и механические. В первом случае составление и впрыск топлива происходит с применением специального электронного блока управления. Механическая дозировка топлива осуществляется рычагами плунжерного типа, где саму топливную смесь контролирует электроника. При использовании таких инжекторных систем обеспечивается более тщательное сгорание топлива и до минимума уменьшаются вредные выбросы отработанных продуктов.
Карбюраторные виды двигателей автомобилей – что придет им на смену?
Рассмотрим, какие виды двигателей бывают в современных машинах. Все они различаются между собой по типу используемого топлива, по расположению и количеству цилиндров, по способу образования рабочей смеси и прочим параметрам, характеризующим их работу. Очень многие виды бензиновых двигателей до сих пор устанавливаются на современные модели автомобилей.
Бензин, проходящий через топливную систему, попадает в карбюратор или впускной коллектор. Туда же поступает воздух, под действием его потока происходит активное смешивание, в результате получается смесь. Затем осуществляется подача готовой воздушно-топливной смеси в цилиндры, где она сжимается под действием усилий поршней, после чего поджигается электрической искрой, вырабатываемой свечами зажигания.
Все виды двигателей автомобилей, где используются карбюраторы, считаются устаревшими. В настоящее время широкое применение получила подача топлива при помощи инжектора. В этом случае распыление топлива осуществляется форсунками либо сразу в цилиндр или через специальный впускной коллектор.
Типы двигателей автомобилей: дизель – модно или практично?
Рассматривая виды двигателей внутреннего сгорания, следует выделить отдельно дизельные двигатели внутреннего сгорания, принцип работы которых основан на воспламенении рабочей смеси в процессе сжатия. При втягивании воздуха происходит его сильное сжатие, намного превышающее это же значение в карбюраторных двигателях. В результате высокого давления происходит разогрев воздуха до очень высокой температуры, вызывающий самовоспламенение рабочей смеси. После этого наступает цикл рабочего хода поршня и последующее вытеснение им отработанных газов через выпускной клапан.
Такие типы автомобильных двигателей отличаются более низким расходом топлива и небольшим количеством вредных веществ в отработанных газах . Коэффициент полезного действия дизелей также выше. Сегодня минусов у этого типа моторов становится все меньше, даже заморозки уже не являются преградой к запуску автомобиля. Установка внутреннего подогрева системы решила вечную головную боль владельцев «дизелей».
Различные виды работают почти на идентичном топливе, отличающемся только характеристиками, зависящими от времени года. У этих двигателей отсутствует система зажигания, поскольку топливо взрывается под высоким давлением, которое обеспечивает движение поршня. Таким образом, множество видов двигателей внутреннего сгорания обеспечивает производство самых разных моделей автомобилей. Это позволяет использовать их практически во всех областях жизни.
Сегодня я предлагаю слегка погрузиться в мир поршней и машинного масла и разобраться, какие типы двигателей бывают и применяются на наших любимых, ненаглядных автомобилях.
В принципе, даже любой гуманитарий, в худшем смысле этого слова, на этот вопрос сразу же ответит: дизельный и бензиновый. Ну, кто-то еще добавит электрический. Однако на самом деле этих двигателей гораздо больше. Коротко о каждом.
1. Дизельный двигатель
Он же просто дизель. Поршневой двигатель внутреннего сгорания, который работает от того, что топливо (солярка) воспламеняется в его недрах (а точнее, в цилиндрах) во время резкого сжатия, вследствие чего происходит повышение температуры и воспламенение распыленного топлива. Идея воспламенения горючки за счет сжатия принадлежала Сади Карно. А на практике ее воплотил Рудольф Дизель, запатентовав с 1892 по 1897 год несколько вариантов двигателей. Дизеля применяют не только в автомобилях, но и на кораблях, железнодоржных локомотивах.
Дизельные двигатели бывают двух- и четырехтактными. О причинах популярности и преимуществах дизелей я говорил в отдельной статье и повторяться не буду, а перейду к другому двигателю
2. Бензиновый двигатель
Здесь воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах происходит тоже при повышенном давлении, но от электрической искры, которую дает свеча. Все бензиновые двигатели разделяются на карбюраторные и инжекторные. Разница в способе образования топливно-воздушной смеси. Кроме того, бензиновые двигатели классифицируются по количеству и расположению цилиндров, по способу охлаждения, типу смазки и многим другим характеристикам. Описывать все эти варианты возможности нет. Поэтому, перехожу к следующему типу автомобильного двигателя.
3. Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания
В нынешнем виде Создан изобретателем Фройде в 1957 году. Однако Фройде отталкивался от работ другого изобретателя – Феликса Ванкеля, котры получил патент на роторный двигатель еще в 1936 году. Фройде, по большому счету, просто усовершенствовал это творение. Кстати, некоторое время оба изобретателя работали совместно. В двигателе отсутствует механизм газораспределения.
Принцип такой: ротор треугольной форму вращается в 8-образной (такая форма еще называется эпитрохоидой) камере. Камера имеет впускное и выпускное отверстия. Благодаря форме ротора, за один его оборот проходит сразу три цикла (впуск смеси, сжатие и воспламенение, рабочий ход и выпуск газов), как у шестицилиндрового двигателя.
Воспламенение смеси происходит за счет электрической искры. А камера сгорания образовывается между гранью ротора и стенкой камеры. Особого распространения не получил (кстати, производился даже ВАЗом – модель Ваз-21018 имела роторный движок). Кстати, ВАЗ выпустил целых 50 авто. Однако, при испытаниях ВСЕ моторы поломались (то ли руки из опы, то ли место там такое) и модель сняли с производства. Но спустя некоторое время, проект все-таки спасли и наладили выпуск Ваз-411 и Ваз-413, которые широко использовались ментами и гайцами.
Кстати, на этих авто с движками по 120 и 140 «лошадей» люди в погонах легко догоняли и обгоняли иномарки тех времен. Но потом шпионы (а кто же еще?!) свернули этот проект и «жигули» с «ванкелями» (второе название роторного двигла) перестали выпускать. Хотя сейчас вазовские конструкторы вроде как опять колупаются с этими мотрами.
Главным недостатком роторного двигателя является проблема недолговечности уплотнении между ротором и камерой, а также с системой смазки. Здесь все взаимосвязано. Из-за особенностей конструкции и работы двигателя, масло приходится впрыскивать в коллектор. Короче говоря, экологичностью и экономичностью такой движок совсем не блещет. Кроме того, роторный мотор работает только на бензине. В настоящее время такой двигатель используется на автомобиле Mazda RX-8.
4. Гибридный двигатель
Вернее, правильнее будет сказать, гибридная система, так как гибрид – это не один двигатель, а хитровыдуманное сочетание работы двигателя внутреннего сгорания и электромотора. Между прочим, принцип гибридного двигателя известен еще с 1910 года и широко использовался на… железной дорожном транспорте, а если гвоорить конкретнее, то на тепловозах.
В конце 90-х годов ХХ века заговорили об электромобилях. Но большинство автомобилистов воспринимало эту идею, как чудачество борцов за экологию, предпочитая ездить на проверенном доступном и относительно дешевом (нашу страну того периода не берм во внимание) бензине и дизельном топливе. Сегодня же практически все ведущие автомобильные компании мира выпускают гибридные модели автомобилей.
Они, хотя и сложнее в устройстве и напичканы электроникой по самое «не могу», тем не менее, обладают рядом преимуществ:
Снижают расход топлива почти в два раза
Существенно снижают шумность и количество вредных выбросов в атмосферу (на крейсерской скорости автомобиль практически не использует бензин за счет работы тягового электромотора)
Позволяет значительно быстрее разогнать авто с места и сделать хорошее ускорение в движении
Многие специалисты и дельцы склоняются к тому, что гибридные системы двигателей – это переходный этап к чистым электромобилям. Честно говоря, умом я понимаю выгоды электромобиля. Но сердцем я воспринимаю его как резиновую бабу или транса, что еще хуже. Вроде бы то, но немного не то.
Кстати говоря, электромоторы использовались и раньше, еще в середине ХХ века, но не совсем на автомобилях, а на различных погрузчиках или мини-автомобильчиках для развлекательной езды, не говоря уже о троллейбусах и трамваях.
avtor : Андрей Абин, для сайта
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – одно из главных устройств в , служащее для преобразования энергии топлива в механическую энергию, которая, в свою очередь, выполняет полезную работу. построен на том, что топливо в соединении с воздухом образуют воздушную смесь. Циклически сгорая в камере сгорания, воздушно-топливная смесь обеспечивает высокое давление, направленное на поршень, а тот, в свою очередь, вращает коленчатый вал через . Его энергия вращения передается автомобиля.
Для запуска двигателя внутреннего сгорания часто используется – обычно электрический двигатель, проворачивающий коленвал. В более тяжелых дизельных двигателях в качестве стартера и для той же цели применяется вспомогательный ДВС («пускач»).
Существуют следующие типы двигателей (ДВС) :
бензиновые
дизельные
газовые
газодизельные
роторно-поршневые
Также ДВС классифицируются: по виду топлива, по числу и расположению цилиндров, по способу формирования топливной смеси, по количеству тактов работы двигателя внутреннего сгорания и т.д.
Бензиновые и дизельные двигатели
Бензиновые двигатели внутреннего сгорания
– наиболее распространенные из автомобильных двигателей. Топливом для них служит бензин
. Проходя через , бензин попадает через распыляющие форсунки в карбюратор или впускной коллектор, а затем эта воздушно-топливная смесь подается в цилиндры, сжимается под воздействием поршневой группы, поджигается искрой от свечей зажигания.
Карбюраторная система считается устаревшей, поэтому сейчас повсеместно используется инжекторная система подачи топлива. Распыляющие топливо форсунки (инжекторы) осуществляют впрыск либо непосредственно в цилиндр, либо во впускной коллектор. Инжекторные системы делятся на механические и электронные. Во-первых для дозации топлива используются механические рычаговые механизмы плунжерного типа, с возможностью электронного контроля топливной смеси. Во вторых процесс составления и впрыска топлива полностью возложен на электронный блок управления (ЭБУ). Инжекторные системы необходимы для более тщательного сгорания топлива и минимизации вредных продуктов горения.
Дизельные ДВС
используют специальное дизтопливо
. Двигатели автомобиля подобного типа не имеют : топливная смесь, попадающая в цилиндры через форсунки, способна взрываться под действием высокого давления и температуры, которые обеспечивает поршневая группа.
Газовые двигатели
Газовые двигатели используют газ в качестве топлива – сжиженный, генераторный, сжатый природный. Распространение таких двигателей было обусловлено растущими требованиями к экологической безопасности транспорта. Исходное топливо хранится в баллонах под большим давлением, откуда через испаритель попадает в газовый редуктор, теряя давление. Далее процесс аналогичен инжекторным бензиновым ДВС. В некоторых случаях газовые системы питания могут не использовать в своем составе испарители.
Двигатель это очень важная составляющая любого автомобиля. Выбору двигателя надо уделять особое внимание. Если вы не знаете какие виды двигателей существуют, вы не сможете выбрать двигатель который подойдёт именно вам. А от него зависит многое, в том числе и ваша безопасность.
Первым в этом списке двигателей, будет двигатель внутреннего сгорания, двигатель внутреннего сгорания работает на бензине. Конструкция этого двигателя такова, что управление мощностью происходит с помощью довольно мощного потока воздуха и также при помощи дроссельной заслонки. Управление таким двигателем, осуществляется через место водителя, благодаря нажатию на педаль.
Инжекторные двигатели
Есть также другой тип двигателей, а именно инжекторные. В инжекторных двигателях существуют специальные форсунки, благодаря этим форсункам и осуществляется процесс впрыска. Инжекторные двигатели довольно экономичные, затраты на бензин у них гораздо меньше. Так что, если вы хотите сэкономить деньги на бензине, выбирайте автомобиль именно с таким двигателем.
Карбюраторные двигатели
Третий тип двигателей в этом списке, это карбюраторные. В двигателях подобного вида происходит довольно сложный процесс. В них кислород перемешивается с топливом, в специализированном для этого процесса устройстве. Стоит отметить что такие двигатели уже не используют в современных машинах, на смену таким двигателям пришли инжекторные.
Существует поршневой двигатель, этот двигатель называют и по другому, а именно дизельный. Процесс работы в подобном двигателе происходит благодаря поджиганию топлива, (топливо находится в распылённом состояние), потом оно соединяется, с уже другим горячим топливом, и тем самым активирует работу двигателя, стоит отметить, что данный процесс происходит при сжатом воздухе. Именно этот двигатель более подробно описывается в этой статье.
Какой двигатель для автомобиля выбрать?
Чтобы понять какой двигатель подходит именно вам, надо понимать зачем и как вы будете использовать автомобиль, потому что с дизельным двигателем крайне не рекомендуется быстро ездить, вы сможете причинить вред поршневому двигателю, если будете набирать слишком много оборотов, да и разгоняться вы будете тоже долго.
А вот с двигателем на бензине уже можно позволить себе ездить довольно быстро, и не бояться не неожиданной поломки. Но справедливости ради, стоит отметить что с дизельными двигателями, не придётся мучиться с различным свечами зажигания, трамблёрами, но поршневой двигатель довольно тяжело завести на морозе. Также придётся довольно часто менять фильтры, вам надо будет использовать, очень хорошее топливо.
Дизельные двигатели очень шумные, но у поршневого двигателя есть хорошая, можно даже сказать отличная тяга, на не больших скоростях.
Не стоит думать что двигатели на бензине идеальные, и не имеют минусов, это не так. Самым большим минусом бензинового двигателя являются свечи зажигания. В наше время появились машины гибриды, подобные машины представляют собой автомобиль, в котором стоит два двигателя, а именно электрический и бензиновый, когда надо ездить на низких скоростях работает электрический двигатель, а если вам надо ездить на высоких скоростях, включается бензиновый двигатель, подобные автомобили очень качественные, но стоит подметить то что, ремонт подобных авто довольно дорогой.
Можно сделать вывод, что не существует для всех, одного подходящего двигателя. Выбирайте двигатель из собственных предпочтений, а в этой статье просто рассказывается про плюсы и минусы каждого из вида двигателей. Но помните, выбору двигателя надо уделить достаточно много внимания.
На сегодняшний день существуют бензиновые, карбюраторные, инжекторные и дизельные двигатели. Бензиновый двигатель принадлежит к классу двигателей внутреннего сгорания, в цилиндрах которых находится топливовоздушная смесь, поджигающаяся электрической искрой. Управляется он за счет регулирования воздуха, осуществляемого с помощью дроссельной заслонки.
Управление дросселем обычно выполняется с места водителя – рычажным, кнопочным или педальным способом.
Карбюраторные двигатели работают за счет горючей смеси, процесс приготовления которой происходит в карбюраторе. Сам карбюратор является специальным устройством, смешивающим топливо с воздушным потоком с помощью аэродинамических сил. Данные силы, в свою очередь, вызываются потоком воздуха, который засасывается карбюраторным двигателем.
В двигателях инжекторного вида топливо впрыскивается в воздушный поток специальными форсунками. Горючее подается к ним под давлением, а дозирование выполняется с помощью электронного блока управления, который открывает форсунку.
Дизельный двигатель является поршневым двигателем внутреннего сгорания, работающим за счет распыленного горючего, которое воспламеняется от соприкосновения с воздухом, разогревающимся при сжатии.
Поскольку работа дизельного двигателя не требует испарения топлива, он может работать на керосине, мазуте, рапсовом и пальмовом масле, фритюрном жире, сырой нефти и многих других вариантах топлива.
Новинки двигателестроения
Современный мир не стоит на месте – уже изобретен электродвигатель, который для работы использует электрическую энергию, черпая ее из топливных элементов или аккумуляторных батарей. Основной недостаток автомобилей, оснащенных электродвигателем – довольно небольшая емкость источника электроэнергии, что приводит к низкому запасу хода.
Также существует так называемая гибридная силовая установка, объединяющая в себе электродвигатель и двигатель внутреннего сгорания, которые связаны генератором. Передача энергии в гибридном автомобиле выполняется последовательно (двигатель внутреннего сгорания – генератор – электродвигатель – колесо) или параллельно. Наиболее распространенной является гибридная силовая установка с параллельной компоновкой (ДВС – трансмиссия – колесо и ДВС – генератор – электродвигатель – колесо).
Типы двигателей. Познавательно и актуально / Блог / ТЦ ЛОСК™
Какие бывают типы двигателей? Познавательно и актуально!
Что вы видите, когда открываете капот своего автомобиля? Монолит из железа, от которого отходят разные приспособления и провода. Это двигатель – сердце автомобиля, — этим все сказано! Двигатель – самая важная из систем автомобиля. Автомобильный двигатель — двигатель, который преобразует энергию какого-либо рода в механическую работу, необходимую для приведения автомобиля в движение.
Для получения механической энергии в двигателе автомобиля должно произойти сгорание топлива или выработка электрической энергии, что зависит от вида/типа двигателя. Сам источник энергии – например, топливный бак, находится в автомобиле и требует регулярной дозаправки. Механическая энергия передается от двигателя на ведущие колеса при помощи трансмиссии. Трансмиссию и двигатель автомобиля называют силовой установкой.
Наиболее распространённый вид автомобильного двигателя — поршневой двигатель внутреннего сгорания. Этот двигатель преобразует энергию сгорающего топлива в механическую работу. Он может быть карбюраторным или инжекторным, питаться различным автомобильным топливом (бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной или сжатый природный газ). Кроме того, на автомобиле может быть установлен двигатель Стирлинга или роторно-поршневой двигатель Ванкеля, двигатель, использующий энергию предварительно раскрученного маховика, энергию находящегося под высоким давлением газа, паровой двигатель или электродвигатель.
Существуют также еще два вида автомобильных двигателей:
электродвигатель, для работы которому нужна электрическая энергия, которая находится в аккумуляторных батареях. Батареи имеют малую емкость, отсюда низкий запас хода. Это обстоятельство считается минусом электромобилей, которое ограничивает их самое широкое применение. Но в связи с ухудшением экологии, производители активно ведут разработки в направлении усовершенствования такого типа двигателей. И в скором времени, вполне возможно, розетки для подзарядки электрических автомобилей будут рядом с каждой бензоколонкой.
комбинированный двигатель — это такая гибридная силовая установка, которая объединяет ДВС и электродвигатель, и связанны они через генератор. С появлением такого двигателя, уменьшены выбросы вредных веществ в несколько раз в атмосферу. И что особо важно, нет надобности заряжать аккумуляторы, батареи теперь сами подпитываются от энергетической установки. Такому автомобилю также не нужна коробка передач. Ведь изменение силы тяги на колесах происходит автоматически, благодаря полезным свойствам электромотора.
Бензиновые двигатели имеют принудительное зажигание топливо-воздушной смеси искровыми свечами. Различаются они по типу системы питания.
в карбюраторных смешение бензина с воздухом начинается в карбюраторе и продолжается во впускном трубопроводе. В настоящее время выпуск таких двигателей снижается из-за низкой экономичности и несоответствия современным экологическим нормам;
в впрысковых двигателях топливо может подаваться одним инжектором (форсункой) в общий впускной трубопровод (центральный, моновпрыск) или несколькими инжекторами перед впускными клапанами каждого цилиндра (распределенный впрыск). В таких моторах возможно некоторое увеличение максимальной мощности и снижение расхода бензина и токсичности отработавших газов за счет более точной дозировки топлива электронной системой управления двигателем. С инжекторами двигатель становится чуть ли не вдвое экономичнее. Есть возможность легкого перехода на непосредственный впрыск жидкого газа в цилиндры, как это делается в газовом оборудовании пятого поколения. Автомобиль может быть переведен с бензина на газ и обратно простым нажатием кнопки. Недостаток здесь пока один – высокие цены на обслуживание, но рынок поставит все на место и сверхприбыли монополистов уйдут в прошлое;
двигатели с непосредственным впрыскиванием бензина в камеру сгорания, который подается в цилиндр несколькими порциями, что оптимизирует процесс сгорания, позволяет двигателю работать на обедненных смесях, соответственно уменьшается расход топлива и выброс вредных веществ.
Дизели — двигатели, в которых воспламенение смеси топлива с воздухом происходит от повышения ее температуры при сжатии.
По сравнению с бензиновыми эти двигатели обладают лучшей экономичностью (на 15-20%) благодаря большей (в два и более раз) степени сжатия улучшающей процессы горения топливо-воздушной смеси. Достоинством дизелей является отсутствие дроссельной заслонки, которая создает сопротивление движению воздуха на впуске и увеличивает расход топлива. Максимальный крутящий момент дизели развивают на меньшей частоте вращения коленчатого вала (в обиходе — «тяговиты на низах»). Но нужно отметить и небольшие недостатки дизеля. В мороз он заводится несколько сложнее бензинового. Дизель сравнительно тихоходнее бензинового, и разница между минимумом и максимумом оборотов у него меньше. Вакуумный усилитель тормозов к дизелю приходится сооружать как самостоятельный агрегат. При равной мощности дизельный двигатель немного тяжелее бензинового.
Если сравнивать плюсы и минусы бензинового двигателя и дизеля, можно сказать, что бензиновый двигатель настолько хорошо подходит легковому автомобилю, что тут и выбирать, казалось бы, нечего. Надо заметить, что впервые дизельный двигатель был установлен на легковой автомобиль в 1936-м году, это был Mersedes-Benz 260D. Экономичность и надежность дизеля на чаше весов сравнения оказываются неплохими гирями. Но авто с дизельным двигателем не такое резвое, особенно в тесноте современного движения. Коробка у дизеля может быть настолько легко выведена из строя, что автомат здесь исключен. «Дурь» дизельного двигателя требует от водителя очень аккуратного переключения скоростей и работы со сцеплением. Это машина для спокойного стиля вождения, можно сказать, солидного. Выскакивать вперед у светофоров на ней не получится. Ей нужен теплый гараж зимой. И водитель, желательно, не баламут.
Тем не менее, в наши дни, автопромышленники предлагают покупателю легкового автомобиля сделать самостоятельный выбор: бензиновый мотор или дизель.
Автомобильные поршневые двигатели внутреннего сгорания (ДВС) обладают множеством показателей – мощность, крутящий момент, расход топлива, выброс вредных веществ и т. д., которые во многом зависят от их конструктивных параметров.
Практически все автомобильные двигатели работают по циклу, состоящему из четырех тактов:
впуск воздуха или его смеси с топливом;
сжатие рабочей смеси,
рабочий ход при сгорании рабочей смеси;
выпуск отработавших газов.
Компоновка поршневых двигателей
Значительное разнообразие компоновок поршневых двигателей связано с их размещением в автомобиле и необходимостью уместить определенное количество цилиндров в ограниченном объеме моторного отсека.
Рядный двигатель — компоновка, при которой все цилиндры находятся в одной плоскости. Применяется для небольшого количества цилиндров (2, 3, 4, 5 и 6). Рядный шестицилиндровый двигатель легче всего поддается уравновешиванию (снижению вибраций), но обладает значительной длиной.
V-образный двигатель — цилиндры у него расположены в двух плоскостях, как бы образуя латинскую букву V. Угол между этими плоскостями называют углом развала. Наиболее часто такое размещение цилиндров применяется для шести- и восьмицилиндровых двигателей и обозначается V6 и V8 соответственно. Такая компоновка позволяет уменьшить длину двигателя, но увеличивает его ширину.
Оппозитный двигатель имеет угол развала 180°, благодаря этому у него высота агрегата наименьшая среди всех компоновок.
VR-двигатель обладает небольшим углом развала (порядка 15°), что позволяет уменьшить как продольный, так и поперечный размеры агрегата.
W-двигатель имеет два варианта компоновки — три ряда цилиндров с большим углом развала или как бы две VR. Обеспечивает хорошую компактность даже при большом количестве цилиндров. В настоящее время серийно выпускают W8 и W12.
Виды автомобильных двигателей: описание, характеристики
Устройство механизма вращения клапана
Механизм вращения клапана состоит из: неподвижного корпуса 2 в наклонных канавках которого расположены пять шариков 3 с возвратными пружинами 10, дисковой пружины 9 и опорной шайбы 4 с замочным кольцом 5. Механизм устанавливается в расточке, сделанной в головке цилиндров под опорной шайбой 4 клапанной пружины 6, закрепляемой на стержне 1 с помощью сухариков 8 и тарелки 7. При закрытом клапане давление на дисковую пружину 9 сравнительно невелико, и она выгнута наружным краем вверх, а внутренним краем опирается в заплечик корпуса 2. Шарики 3 отжаты пружинами 10 в исходное положение.
В момент открытия клапана давление клапанной пружины на опорную шайбу 4 возрастает; под действием этого давления дисковая пружина 9, выпрямляясь, передает давление на шарики 3 и вызывает их перемещение в конечное положение. Вместе с шариками перемещаются дисковая пружина с опорной шайбой, клапанная пружина и клапан. Когда клапан закрывается, давление на дисковую пружину 9 уменьшается, и она, выгибаясь, вновь касается своим внутренним краем заплечиков корпуса 2, освобождая тем самым шарики 3. Шарики под действием возвратных пружин перемещаются в исходное положение. Таким образом, при каждом открытии клапана происходит его поворот на некоторый угол. (При номинальном скоростном режиме клапаны совершают 20—40 об/мин.)
Подключение двигателя
До того, как подключить асинхронный двигатель, ознакомьтесь с его паспортом. Обмотки статора двигателя соединены «звездой» или «треугольником», в зависимости от напряжения сети. Если в паспорте указано, что механизм рассчитан на применение 220/380В, это означает, что при подключении мотора на 220В обмотки соединяют схемой «треугольник», если напряжение сети 380В, обмотки соединяют схемой «звезда».
Маркировка на коробке для клемм:
Сбор схем проводится в коробке для клемм, расположенной на корпусе электродвигателя, перед выполнением работ, коробку разбирают. Начало каждой обмотки именуется U1, V1, W1 соответственно. Концы обмоток подписываются так же U2, V2, W2. При отсутствии в коробке для клемм маркировки выводов, начало и конец обмотки определяют, используя мультиметр.
Процедура выполняется следующим образом:
Подписываем бирки, которыми будем маркировать выводы обмоток;
Определяем принадлежность шести выводов к трём обмоткам. Для этого берём мультиметр, переключаем в положение «200 Ом». Один щуп подключаем к любому из шести проводов, второй щуп используем, что бы прозвонить оставшиеся пять выводов. При нахождении искомого провода показания прибора будут отличными от «0».
Эти два провода — первая обмотка двигателя. Надеть на провода бирки (U1, U2) в произвольном порядке.
Проделываем аналогичную процедуру со второй и третьей обмоткой. Выводы второй обмотки маркируем (V1, V2), выводы третьей обмотки маркируем (W1, W2).
Определяем вид подключения обмоток (согласованный или встречный).
Катушку (U1, U2) соединяем с катушкой (V1, V2), после чего на выводы (U1, V2) подаём переменное напряжение 220 вольт.
На выводах (W1, W2) меряем переменное напряжение. Если значение напряжения равно нулю, то обмотки подключены встречно, если прибор показывает некоторое значение, обмотки (U1, U2) и (V1, V2) подключены согласованно.
Аналогичным образом определяем правильность подключения третьей обмотки.
В зависимости от типа двигателя подключаем промаркированные концы проводов схемой «звезда» или «треугольник».
Подаём питание на двигатель, проверяем работу.
При необходимости обратного вращения асинхронного двигателя, для этого меняют местами два провода подключаемого источника трёхфазного напряжения.
Устройство двигателя внутреннего сгорания
Схема устройства двигателя.
Первые поршневые ДВС имели лишь один цилиндр небольшого диаметра. В дальнейшем, для увеличения мощности сначала увеличивали диаметр цилиндра, а потом и их количество. Постепенно двигатели внутреннего сгорания приняли привычный нам вид. “Сердце” современного автомобиля может иметь до 12 цилиндров.
Наиболее простым является двигатель с рядным расположением цилиндров. Однако, с увеличением количества цилиндров растет и линейный размер двигателя. Поэтому появился более компактный вариант расположения — V-образный. При таком варианте цилиндры расположены под углом друг к другу (в пределах 180-ти градусов). Обычно используется для 6-цилиндровых двигателей и более.
Одна из основных частей двигателя — цилиндр (6), в котором находится поршень (7), соединенный через шатун (9) с коленчатым валом (12). Прямолинейное движение поршня в цилиндре вверх и вниз шатун и кривошип преобразуют во вращательное движение коленчатого вала.
На конце вала закреплен маховик (10), назначение которого придавать равномерность вращению вала при работе двигателя. Сверху цилиндр плотно закрыт головкой блока цилиндров (ГБЦ), в которой находятся впускной (5) и выпускной (4) клапаны, закрывающие соответствующие каналы.
Клапаны открываются под действием кулачков распределительного вала (14) через передаточные механизмы (15). Распределительный вал приводится во вращение шестернями (13) от коленчатого вала. Для уменьшения потерь на преодоление трения, отвод теплоты, предотвращения задиров и быстрого износа трущиеся детали смазывают маслом. В целях создания нормального теплового режима в цилиндрах двигатель должен охлаждаться.
Но главная задача – заставить работать поршень, ведь именно он является главной движущей силой. Для этого в цилиндры должны подаваться горючая смесь в определенной пропорции (у бензиновых) или отмеренные порции топлива в строго определенный момент под высоким давлением (у дизелей). Топливо воспламеняется в камере сгорания, отбрасывает поршень с большой силой вниз, тем самым приводя его в движение.
Какие типы и виды двигателей существуют
Абсолютно любой моторный агрегат действует по одному и тому же принципу. В него подаётся топливо. Оно сжигается. В процессе сжигания выделяется энергия, а далее эта энергия преобразуется в механическую. Вся эта процедура повторяется неоднократно. Этот повторяющийся процесс называется тактом. В зависимости от того, сколько ходов совершает поршень, все двигательные установки можно разделить на двухтактные и четырёхтактные. Все силовые агрегаты, которыми оснащаются автомобили, основаны на четырёхтактном цикле. За время цикла подаётся топливная смесь, происходит рабочий ход поршня (вверх и вниз) и выводятся газы.
Двухтактные двигатели работают немного иначе. За время такта совершается рабочий ход и сжимается топливная смесь. Поршень наполняется и очищается за отведённое ему время. Эти двигатели имеют существенный минус — они выбрасывают много отработанных газов. А ещё они слишком много потребляют горючего. Именно поэтому они не используются в автотранспорте.
Инжекторный двигатель
Работа этого агрегата устроена несколько иначе: горючее маленькой порцией впрыскивается в воздушную среду. Давление распыляет топливо через форсунку, тем самым значительно сокращается его количество, так как оно дозируется специальным прибором. Это делает такие моторы более экономичными, а дозированная порция топливной смеси уменьшает количество вредных веществ в выхлопных газах и повышает коэффициент полезного действия двигателя.
Этот тип двигателя включается в себя механический и электронный виды. Механический дозирует горючее посредством рычагов, а электронный использует особую систему, управляющую количеством топливной смеси. Подобные системы позволяют горючему более полно сгорать, благодаря чему уменьшается количество вредного вещества, попадающего в атмосферу.
Карбюраторный двигатель
Проходя топливную систему, бензин поступает в карбюратор, иными словами, впускной коллектор. Туда же нагнетается воздух, который смешавшись с горючим, образует рабочую смесь. Она поступает в цилиндры, искра от свечи поджигает её.
Дизельный двигатель
Двигатели дизельного типа требуют особого внимания. Топливная смесь в них при сжимании воспламеняется. Воздух всасывается под большим давлением и за счёт этого происходит процесс самовоспламенения. Рабочий ход начинается сразу после воспламенения, далее выхлопные газы вытесняются.
У этого типа небольшой расход горючего и он выделяет мало вредных веществ. Достаточно высокий КПД. Этот вид силового устройства непрерывно модернизируется, даже морозы ему не страшны.
Разнообразные моторы, которые работают на дизтопливе, различны своими параметрами. Эти характеристики отличаются в зависимости от времени года. Им не нужна система зажигания, так как горючее воспламеняется за счёт давления.
Устройство
К-135 является эмульсированным, с двумя камерами и падающим потоком.
Две камеры независимы друг от друга, через них осуществляется подача горючей смеси в цилиндры через впускную трубу. Одна камера обслуживает с 1-го по 4-й цилиндры, а другая все остальные.
Воздушная заслонка находится внутри поплавковой камеры, и оснащена двумя автоматическими клапанами. Основные системы, которые применены в карбюраторе, действуют по принципу воздушного торможения бензина, кроме экономайзера.
Кроме того, каждая камера имеет свою систему холостого хода, главную дозирующую систему и распылители. У двух камер карбюратора общее только система пуска холодного двигателя, ускорительный насос, частично экономайзер, который имеет один клапан на две камеры, а также механизм привода. По раздельности на них установлены жиклеры, располагающиеся в блоке распылителей, и относящиеся к экономайзеру.
Каждая система холостого хода имеет в своем составе топливный и воздушный жиклеры, и по два отверстия в смесительной камере. На нижнем отверстии установлен винт с резиновым кольцом. Винт предназначен для того, чтобы регулировать состав горючей смеси. А резиновый уплотнитель не дает воздуху проникать через отверстие винта.
Воздушный жиклер, в свою очередь, исполняет роль эмульсирования бензина.
Система холостого хода не может обеспечить нужный расход топлива на всех режимах работы двигателя, поэтому в дополнение к ней на карбюратор установлена главная дозирующая система, которая состоит из диффузоров: большой и малый, топливного и воздушного жиклеров и эмульсированной трубки.
Главная дозирующая система
Основой карбюратору служит главная дозирующая система (сокращенно ГДС). Она обеспечивает постоянный состав ТС и не дает ей обедняться или обогащаться на средних оборотах двигателя внутреннего сгорания (ДВС). На каждую из камер в системе устанавливается по одному топливному и по одному воздушному жиклеру.
Система холостого хода
Система холостого хода создана обеспечивать стабильную работу мотора на холостых оборотах ДВС. Дроссельная заслонка карбюратора должна быть всегда немного приоткрыта, и бензиновая смесь на холостом ходу (ХХ) поступает во впускной тракт в обход ГДС. Положение оси дросселя устанавливается винтом количества, а винты качества (по одному на каждую камеру) позволяют обогатить или обеднить смесь на ХХ. От регулировки в немалой степени зависит расход топлива автомобиля.
Поплавковая камера
Поплавковая камера находится в главном корпусе и поддерживает уровень бензина в карбюраторе, необходимый для нормальной работы системы питания двигателя. Главными элементами в ней является поплавок и запорный механизм, состоящий из иглы с мембраной и седла клапана.
Экономайзер
Система экономайзера обогащает ТС на больших оборотах ДВС с увеличением нагрузки. В экономайзере есть клапан, который при максимальном открытии дроссельных заслонок пускает порцию дополнительного топлива по каналам в обход ГДС.
Ускорительный насос
В карбюраторе К126 (К135) ускоритель представляет собой поршенек с манжетой, который работает в цилиндрическом канале. В момент резкого нажатия на педаль акселератора (газа) привод дроссельной заслонки, механически связанный с системой ускорителя, заставляет поршень быстро передвигаться по каналу.
Схема устройства карбюратора К126 с названием всех элементов
Топливо через специальный распылитель впрыскивается из канала в диффузоры карбюратора, и ТС обогащается. Ускорительный насос позволяет плавно переходить от холостого хода до больших оборотов и двигаться автомобилю без рывков и провалов.
Ограничитель числа оборотов
Система не допускает превышение определенного количества оборотов коленчатого вала за счет неполного открытия дроссельной заслонки. Работа основана на пневматике, за счет разрежения диафрагма в пневматическом клапане устройства двигается, поворачивая механически связанную с узлом ограничителя ось дроссельных заслонок.
Система пуска
Система пуска обеспечивает стабильную работу холодного двигателя. Система состоит из пневматических клапанов, находящихся в воздушной заслонке, и системы рычагов, которые дроссельную и воздушную заслонку связывают. При вытягивании троса подсоса воздушная заслонка закрывается, тяги тянут за собой дроссель и приоткрывают его.
При запуске холодного двигателя клапана в воздушной заслонке под действием разряжения открываются и добавляют воздух в карбюратор, не позволяя мотору заглохнуть на слишком обогащенной смеси.
Принцип работы четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания
В подавляющем большинстве легковых автомобилей устанавливают четырехтактные двигатели внутреннего сгорания, поэтому мы и берём его за основу. Чтобы лучше понять принцип устройства бензинового ДВС, предлагаем вам взглянуть на рисунок:
Устройство двигателя внутреннего сгорания
Топливно-воздушная смесь, попадая через впускной клапан в камеру сгорания (такт первый – впуск), сжимается (такт второй – сжатие) и воспламеняется от искры свечи зажигания. При сжигании топлива, под воздействием высокой температуры в цилиндре двигателя образуется избыточное давление, заставляющее поршень двигаться вниз к так называемой нижней мертвой точке (НМТ), совершая при этом такт третий – рабочий ход. Перемещаясь во время рабочего хода вниз, с помощью шатуна, поршень приводит во вращение коленчатый вал. Затем, перемещаясь от НМТ к верхней мертвой точке (ВМТ) поршень выталкивает отработанные газы через выпускной клапан в выхлопную систему автомобиля – это четвертый такт (выпуск) работы двигателя внутреннего сгорания.
Давайте ещё раз повторим определения, а затем .
Такт – это процесс, происходящий в цилиндре двигателя за один ход поршня. Совокупность тактов, повторяющихся в строгой последовательности и с определенной периодичностью, обычно называют рабочим циклом, в данном случае, двигателя внутреннего сгорания.
Такт первый — ВПУСК. Поршень перемещается от ВМТ к НМТ, при этом возникает разряжение и полость цилиндра ДВС заполняется горючей смесью через открытый впускной клапан. Смесь, попадая в камеру сгорания, смешивается с остатками отработавших газов. В конце впуска давление в цилиндре составляет 0,07–0,095 МПа, а температура 80-120 ºС.
Такт второй – СЖАТИЕ. Поршень движется к ВМТ, оба клапана закрыты, рабочая смесь в цилиндре сжимается, а сжатие сопровождается повышением давления (1,2–1,7 МПа) и температуры (300-400 ºС).
Такт третий – РАСШИРЕНИЕ. При воспламенении рабочей смеси в цилиндре ДВС выделяется значительное количество теплоты, резко увеличивается температура (до 2500 градусов по Цельсию). Под давлением поршень перемещается к НМТ. Давление равно 4–6 МПа.
Такт четвертый – ВЫПУСК. Поршень стремится к ВМТ через открытый выпускной клапан, отработавшие газы выталкиваются в выпускной трубопровод, а затем в окружающую среду. Давление в конце цикла: 0,1–0,12 МПа, температура 600-900 ºС.
И так, вы смогли убедиться, что двигатель внутреннего сгорания устроен не очень сложно. Как говорится, все гениальное – просто. А для большей наглядности рекомендуем посмотреть видео, на котором также очень хорошо показан принцип работы ДВС.
Компоновка поршневых двигателей
Значительное разнообразие компоновок поршневых двигателей связано с их размещением в автомобиле и необходимостью уместить определенное количество цилиндров в ограниченном объеме моторного отсека.
Рядный двигательV-образный двигатель
Рядный двигатель (рис. 1, а) — компоновка, при которой все цилиндры находятся в одной плоскости. Применяется для небольшого количества цилиндров (2, 3, 4, 5 и 6). Рядный шестицилиндровый двигатель легче всего поддается уравновешиванию (снижению вибраций), но обладает значительной длиной.
V-образный двигатель (рис. 1, б) — цилиндры у него расположены в двух плоскостях, как бы образуя латинскую букву V. Угол между этими плоскостями называют углом развала. Наиболее часто такое размещение цилиндров применяется для шести- и восьмицилиндровых двигателей и обозначается V6 и V8 соответственно. Такая компоновка позволяет уменьшить длину двигателя, но увеличивает его ширину.
Оппозитный двигательVR-двигатель
Оппозитный двигатель (рис. 1, в) имеет угол развала 180°, благодаря этому у него высота агрегата наименьшая среди всех компоновок.
VR-двигатель (рис. 1, г) обладает небольшим углом развала (порядка 15°), что позволяет уменьшить как продольный, так и поперечный размеры агрегата.
W-двигательW-двигатель
W-двигатель имеет два варианта компоновки — три ряда цилиндров с большим углом развала (рис. 1, д) или как бы две VR-компоновки (рис. 1, е).Обеспечивает хорошую компактность даже при большом количестве цилиндров. В настоящее время серийно выпускают W8 и W12.
Несколько слов в заключение
Такое устройство ДВС является практически совершенным. Но с каждым годом разрабатываются новые технологии, повышающие КПД работы мотора, осуществляется улучшение характеристик бензина. При правильном техническом обслуживании двигателя автомобиля он может работать десятилетиями. Некоторые успешные моторы японских и немецких концернов «пробегают» миллион километров и приходят в негодность исключительно из-за механического устаревания деталей и пар трения. Но многие двигатели даже после миллионного пробега успешно проходят капремонт и продолжают выполнять свое прямое предназначение.
Оцените статью:
Классификация автомобильных двигателей по низкой цене
/
Статьи /
Классификация автомобильных двигателей
Автомобильные двигатели бывают самые разные, с разными характеристиками, но с одной и той же целью, конечно. Если у вас тоже есть автомобиль или вы подумываете о его покупке, необходимо познакомиться с различными типами автомобильных двигателей.
Поскольку разные автомобили поставляются с разными двигателями, давайте рассмотрим далее, как вы можете на самом деле идентифицировать эти типы двигателей, как только вы их видите.
Вот как вы можете определить тип двигателя вашего автомобиля, просто взглянув на расположение цилиндров.
Типы двигателя автомобиля по расположению цилиндров
1. V образные двигатели
При взгляде на двигатель с передней стороны, это расположение будет похоже на алфавит «V». Каждый цилиндр будет обращен наружу и будет управлять общим коленчатым валом в основании. Ожидайте такого двигателя во всех этих премиальных и высокопроизводительных автомобилях, так как он позволяет сжимать больше цилиндров. Кроме того, пространство, занимаемое цилиндрами, довольно компактно по сравнению с другими двигателями.
2. Линейные двигатели
Вы увидите все цилиндры, расположенные в линию. Они будут направлены вверх, как правило, перпендикулярно автомобилю. Такую конфигурацию в двигателях можно увидеть в самых разнообразных маленьких и хэтчбековых автомобилях. Расположение цилиндра просто прямолинейно в этих двигателях.
3. Прямой двигатель
Глядя на расположение цилиндров в этом двигателе, вы заметите, что позиционирование осуществляется параллельно автомобилю. Все эти премиальные автомобили, такие как BMW, используют этот тип автомобильных двигателей с таким расположением цилиндров.
4. VR и W двигатели
Разработанный Volkswagen group, он использует тот же самый принцип для всех этих V-образных двигателей. Цилиндр двигателя VR и W имеет очень узкое пространство между ними. Причем, пространство настолько узко, что эти цилиндры как бы сплющены вместе в один блок. Именно в основании конфигурация W соединяет два банка VR-движков. Производители редко используют этот двигатель и конфигурацию в любом из современных автомобилей. Однако такие автомобили, как Bentley Mulsanne, используют его.
5. Плоские двигатели
А потом идет боксер, которого даже называют плоским. Эти горизонтально расположенные двигатели используют цилиндры, которые просто укладываются на бок в два ряда. Но эти два цилиндра не обращены друг к другу, на самом деле, они расположены в противоположном направлении друг от друга. Ну, это позволяет гравитации оставаться на низком уровне, что просто добавляет к преимуществам обработки. Хотите знать, какие автомобили на самом деле используют этот макет в своих автомобилях? Ну, такие бренды, как Porsche, используют такое расположение цилиндров в своих автомобилях.
6. Ротационные двигатели
Как известно, роторный двигатель Ванкеля-это двигатель, не имеющий поршней. В этом двигателе вместо поршней используются роторы. Роторный двигатель выполнен компактным и небольшим; к тому же он имеет изогнутую, продолговатую внутреннюю форму. Центральный Ротор этого двигателя поворачивается только в одном направлении, производя все 4 хода Отто, включая впуск, сжатие, мощность и выхлоп эффективно, когда он работает.Сегодня существует ограниченное количество автомобилей, имеющих роторную конструкцию двигателя. Роторный двигатель можно найти в Mazda RX-8 и его предшественнике – Mazda RX – & models. Роторный двигатель не популярен, потому что он имеет ограничение конструкции, вызывающее низкий уровень крутящего момента.
Это некоторые виды расположения цилиндров в различных автомобилях, которые могут помочь вам в определении правильных двигателей, установленных внутри. Да, все они также нуждаются в различного рода обслуживании, которое вы можете даже обсудить с профессиональным механиком у себя дома или поблизости.Кроме того, цилиндры обычно бывают различной конфигурации,которая может варьироваться от двухцилиндрового, трехцилиндрового, четырехцилиндрового, пятицилиндрового и может распространяться на шесть-восемь и даже десять цилиндровых двигателей. Эти типы двигателей автомобилей-это несколько распространенных типов двигателей, которые используются для запуска автомобиля в наши дни.
Классификация двигателей по типу сгорания
Двигатель внешнего сгорания
Этот тип двигателя позволяет сжигать топливо вне двигателя. Тепло генерируется при сжигании топлива, которое затем преобразует воду или другую жидкость в пар. Как только этот пар высокого давления создается, происходит вращение турбины. В этом типе двигателя топливом может быть что угодно, начиная от твердого и жидкого топлива и заканчивая даже газом. Вы можете видеть, как эти двигатели работают на кораблях, управляя локомотивами и даже в местах, где вырабатывается электроэнергия.Есть определенные преимущества использования этого двигателя, в том числе использование более дешевого топлива наряду с твердым топливом, более гибкий и высокий пусковой момент.
Двигатель внутреннего сгорания
Двигатель, в котором происходит сгорание топлива внутри двигателя, является двигателем внутреннего сгорания. Высокое давление и температура, создаваемые внутри цилиндра двигателя при сжигании топлива. Это высокое давление затем оказывает на поршень, который отвечает за вращение колес. Когда ваш тип двигателя автомобиля такой, мы используем только высоколетучее топливо, такое как дизельное топливо и бензин, кроме газов. Вы можете обнаружить, что эти типы автомобильных двигателей используются в местах, где используется электроэнергия, а также в автомобильной промышленности.
Изучение типов автомобильных двигателей
Двигатель — это «сердце» автомобиля. Двигатель преобразует тепловую энергию, полученную при сгорании топлива, в механическую работу. Современные автомобили оснащены двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Однако существует несколько типов двигателей внутреннего сгорания. Эта статья проливает свет на различные типы двигателей автомобилей. Итак, включайте зажигание и читайте дальше!
Типы автомобильных двигателей: различные типы автомобильных двигателей
В автомобилях используются несколько типов двигателей.Типы автомобильных двигателей обычно описываются на основе двух факторов: тип топлива и компоновка двигателя / количество цилиндров (конфигурация цилиндров. Одними из наиболее распространенных типов двигателей являются бензиновые и дизельные двигатели. Но это общий способ описания автомобильного двигателя. .
Помимо дизельного и бензинового двигателей, один двигатель отличается от другого несколькими другими факторами. В следующих разделах объясняются различные типы двигателей, используемых в автомобилях, на основе упомянутых выше факторов.
Как работают автомобильные двигатели?
Когда вы включаешь зажигание, двигатель оживает.Но задумывались ли вы когда-нибудь, как работает двигатель? Современные двигатели генерируют энергию за счет внутреннего сгорания или контролируемых взрывов. Это достигается воспламенением воздушно-топливной смеси внутри цилиндров двигателя. Этот процесс называется циклом сгорания, и процесс повторяется тысячи раз в минуту, приводя автомобиль в движение.
Цикл сгорания состоит из четырех тактов (шагов). Следовательно, современные двигатели также называют четырехтактными двигателями. Четыре такта включают в себя впуск, сжатие, сгорание и выпуск.Ниже приведены подробные объяснения каждого штриха.
Впуск: В этом такте поршень движется вниз, впускной клапан открывается и выпускает воздушно-топливную смесь внутрь камеры сгорания. Клапан открывается и закрывается с помощью распределительного вала. Поршень перемещается вверх/вниз с помощью коленчатого вала.
Сжатие: Как следует из названия, в этом такте поршень движется вверх и сжимает воздушно-топливную смесь внутри камеры сгорания.
Горение (мощность): Свеча зажигания производит искру во время этого такта и воспламеняет сжатую горячую воздушно-топливную смесь. Он вызывает небольшой взрыв, и вырабатываемая им энергия толкает поршень вниз. Этот магазин обеспечивает мощность для приведения в движение транспортных средств. Следовательно, это также называется силовым ударом.
Выхлоп: Как только поршень движется вниз, открывается выпускной клапан. А когда поршень движется вверх, он выталкивает образующиеся при взрыве газы через выпускной клапан.Цикл повторяется тысячи раз в минуту, чтобы привести транспортное средство в действие.
Примечание : Вышеупомянутый рабочий механизм представляет собой бензиновый двигатель. Дизельный двигатель также работает по тому же принципу, но топливные форсунки заменяют свечу зажигания для воспламенения горячего воздуха.
Типы автомобильных двигателей в Индии
Вот типы автомобильных двигателей, используемых в автомобилях в Индии.
1. Безнаддувный двигатель
Это двигатель внутреннего сгорания.Его также называют безнаддувным двигателем или NA.
В этом типе двигателя подача воздуха зависит от атмосферного давления.
Не использует принудительную подачу воздуха во впускной коллектор.
Он производит меньше энергии, чем двигатели с наддувом (с турбонаддувом/наддувом).
Он прост по конструкции и более надежен, чем двигатели с наддувом.
2. Двигатель с турбонаддувом
Это двигатель внутреннего сгорания с наддувом.
Дополнительный компонент, называемый турбонагнетателем, используется для принудительной подачи воздуха.
Турбокомпрессор состоит из вала с турбиной на одном конце и воздушного компрессора на другом конце. Компоненты размещены в кожухе в форме улитки с входным отверстием.
Отработанные выхлопные газы поступают под высоким давлением через впускное отверстие.
Выхлопные газы проходят через турбину, которая, в свою очередь, раскручивает компрессор.
Воздушный компрессор всасывает больше воздуха, который сжимается и проходит через выпускное отверстие.
Воздух подается в цилиндры через промежуточный охладитель, который охлаждает воздух до того, как он попадет в цилиндры.
Поскольку давление воздуха выше атмосферного, двигатель производит больше мощности.
3. Двигатель CRDi
Это тип дизельного двигателя, известный как двигатель с прямым впрыском Common Rail (CRDi).
CRDi — это технология впрыска топлива, используемая в современных дизельных двигателях.
Он состоит из одной общей топливной магистрали (линии) для подачи топлива ко всем топливным форсункам.
Двигатели CRDi могут поддерживать постоянное давление впрыска топлива благодаря наличию общей топливной рампы.
Благодаря постоянному давлению струя топлива очень мелкая и равномерно распределяется. Это помогает повысить эффективность и мощность.
ЭБУ (электронный блок управления) регулирует давление впрыска топлива в зависимости от частоты вращения и нагрузки на двигатель.
4. Двигатель MPFI
Это тип бензинового двигателя, который также известен как двигатель с многоточечным впрыском топлива.
MPFI — это технология впрыска топлива, используемая в бензиновых двигателях. Он похож на CRDi, который используется в дизельных двигателях.
В системе MPFI используются топливные форсунки для подачи точного количества топлива в каждый цилиндр.
Благодаря точной системе подачи топлива MPFI повышает эффективность использования топлива.
MPFI также увеличивает выходную мощность двигателя.
Двигатели MPFI доработаны и легко запускаются даже в холодную погоду.
Двигатели MPFI производят меньше выбросов углерода благодаря точной подаче топлива.
Распространенные компоновки автомобильных двигателей
Как упоминалось ранее, автомобильные двигатели также классифицируются по компоновке цилиндров. Разные производители автомобилей используют разные компоновки для размещения двигателя под капотом или для извлечения большей мощности.Ниже приведены некоторые из распространенных компоновок автомобильных двигателей, используемых производителями автомобилей.
1. Прямой
При прямолинейном расположении цилиндры расположены параллельно автомобилю (спереди назад).
Прямое расположение двигателя позволяет использовать больше цилиндров. Чем больше цилиндр, тем больше рабочий объем двигателя. Отсюда и большая выходная мощность.
Прямолинейная компоновка двигателя в основном используется в мощных автомобилях седан из конюшни BMW, Mercedes-Benz и т.д.
2. Рядный
Цилиндры расположены бок о бок в моторном отсеке (перпендикулярно автомобилю).
Рядная компоновка обеспечивает компактное расположение компонентов двигателя. Следовательно, рядные двигатели имеют компактные размеры.
Рядные двигатели в основном используются в хэтчбеках и небольших автомобилях.
3. V
Название «V» относится к форме расположения цилиндров, если смотреть спереди.
В этой компоновке цилиндры установлены под углом 60 градусов с каждой стороны. Таким образом, ряды цилиндров обращены наружу, образуя V-образную форму.
Поршни всех цилиндров соединены в основании единым коленчатым валом.
V-образная компоновка позволяет разместить большое количество цилиндров. Следовательно, это в основном можно увидеть на суперкарах высокого класса.
4. Плоский
В этой компоновке двигателя цилиндры расположены горизонтально.Два ряда цилиндров обращены наружу.
Плоские двигатели встречаются редко. Известно, что они предлагают низкий центр тяжести из-за расположения цилиндров.
Таким образом, оппозитные двигатели способствуют динамике движения и впечатляющей управляемости.
Компания Porsche является одним из крупнейших производителей двигателей с плоским цилиндром. В культовом спортивном автомобиле Porsche 911 используется оппозитный шестицилиндровый двигатель.
Конфигурация цилиндров автомобильного двигателя
Конфигурация цилиндров автомобильного двигателя представляет собой не что иное, как количество цилиндров в двигателе.Существует несколько типов конфигураций, которые перечислены ниже.
Двухцилиндровый двигатель: В настоящее время этот тип конфигурации цилиндров не используется в автомобилях. Вы можете найти двухцилиндровые двухколесные транспортные средства. Причина, по которой он не используется в автомобилях, заключается в низкой выходной мощности.
Трехцилиндровый двигатель: Эта конфигурация обычно используется в небольших автомобилях. Однако с появлением турбокомпрессоров трехцилиндровые двигатели стали использоваться и в больших хэтчбеках.Одним из недостатков этого двигателя является отсутствие доработки из-за нечетного числа цилиндров.
Четырехцилиндровый двигатель : Это одна из наиболее распространенных конфигураций современных автомобилей. Четырехцилиндровые двигатели обычно имеют рядную компоновку почти на всех малых и больших транспортных средствах. В отличие от трехцилиндровых двигателей, эти двигатели усовершенствованы и могут развивать большую мощность с введением турбонагнетателей.
Пятицилиндровый двигатель: Это очень редкая конфигурация, и она практически устарела.Пятицилиндровый тоже страдает от вибраций из-за нечетного количества цилиндров. Такие производители, как Volvo, Audi и т. д., приняли пятицилиндровую конфигурацию.
Шестицилиндровый двигатель: Эту конфигурацию можно найти в автомобилях высокого класса или спортивных автомобилях. Как правило, эти двигатели имеют прямую или V-образную компоновку. С появлением турбокомпрессоров шестицилиндровые двигатели стали мощнее.
Восьми/десять/двенадцать (или более) цилиндровый двигатель: Восьми (или более) цилиндровый двигатель используется только в суперкарах.Обычно они имеют V-образную компоновку и называются двигателями V8, V10 или V12. Эти двигатели производят огромную мощность из-за их большой мощности.
Читайте также: Как проверить уровень масла в двигателе автомобиля?
Самые мощные автомобильные двигатели в Индии
Двигатель является источником энергии для движения автомобиля вперед: чем мощнее двигатель, тем выше производительность автомобиля. Хотя Индия известна своими экономичными двигателями, покупатели нового поколения ищут больше мощности для увлекательной езды.Следовательно, производители автомобилей также придумали мощные автомобильные двигатели в Индии. Ниже приведен список некоторых мощных двигателей в Индии.
1. 2-литровый дизельный двигатель Kryotec с турбонаддувом
Внедорожник Tata Harries оснащен мощным 2-литровым турбодизельным двигателем Kryotec. Как внедорожнику, двигатель должен производить больший крутящий момент, и Tata Motors проделала большую работу по настройке этого дизельного двигателя. Ниже приведены показатели мощности этой надежной масляной горелки.
2-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом (Tata Motors)
Мощность
167 л.с.
Крутящий момент
350 Нм
2.1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом
Компактный внедорожник Nissan Kicks оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Это один из самых мощных двигателей в сегменте внедорожников, и Nissan также использовал уникальную технологию покрытия цилиндров суперкара GT-R. Ниже приведены рабочие характеристики двигателя.
1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом (Nissan)
Мощность
154 л.с.
Крутящий момент
254 Нм
3.Smartstream G 1,4-литровый бензиновый двигатель GDI с турбонаддувом
Бензиновый вариант внедорожника Kia Seltos оснащен 1,4-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Seltos штурмом завоевал индийский рынок благодаря своим революционным характеристикам и мощным двигателям. Ниже приведены показатели мощности этого бодрого бензинового двигателя.
1,4-литровый бензиновый двигатель GDi с турбонаддувом (Kia)
Мощность
154 л.с.
Крутящий момент
254 Нм
4.1,5-литровый бензиновый двигатель i-VTEC
1,5-литровый бензиновый двигатель Honda — единственный безнаддувный двигатель в этом списке. В популярном седане City установлен тот же 1,5-литровый двигатель, известный своей производительностью, несмотря на то, что это безнаддувный двигатель. В таблице ниже указаны показатели мощности этого двигателя.
1,5-литровый бензиновый двигатель i-VTEC (Honda)
Мощность
119 л.с.
Крутящий момент
145 Нм
5.1,2-литровый бензиновый двигатель Revotron с турбонаддувом
Индийский автопроизводитель Tata Motors в последние годы представил несколько мощных и надежных двигателей. Одним из них является 1,2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, которым оснащены несколько автомобилей Tata в разной комплектации. Но наш выбор — тот, который используется во внедорожнике Nexon. В приведенной ниже таблице указаны значения мощности двигателя.
1,2-литровый бензиновый двигатель Revotron с турбонаддувом (Tata Motors)
Мощность
118.3 л.с.
Крутящий момент
170 Нм
6. 1-литровый бензиновый двигатель Kappa GDi с турбонаддувом
Hyundai был одним из первых производителей, внедривших двигатели с турбонаддувом после введения норм выбросов BS6. 1-литровый турбированный бензиновый двигатель — это мощный двигатель, который используется в нескольких моделях Hyundai, таких как Grand i10 Nios, Hyundai Verna и внедорожник Hyundai. Ниже приведены рабочие характеристики этого двигателя.
1-литровый бензиновый двигатель Kappa GDi с турбонаддувом (Hyundai)
Мощность
118 л.с.
Крутящий момент
172 Нм
7.1,5-литровый дизельный двигатель mStallion с турбонаддувом
В дизельном варианте Mahindra XUV300 используется 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом. Он обеспечивает лучшие в своем сегменте показатели мощности. XUV300 — это компактный внедорожник, а дизельный двигатель делает управление им доставляет удовольствие. Ниже приведены показатели мощности этого двигателя.
1,5-литровый дизельный двигатель mStallion с турбонаддувом (Mahindra)
Мощность
115 л.с.
Крутящий момент
300 Нм
8.1,5-литровый дизельный двигатель Revotorq с турбонаддувом
Дизельный вариант Tata Nexon питается от 1,5-литрового дизельного двигателя с турбонаддувом. Помимо Nexon, двигатель Revotorq используется и в других моделях Tata. Но Nexon производит больше энергии. Следовательно, это лучший выбор. Ниже приведены показатели производительности дизельного двигателя.
1,5-литровый дизельный двигатель Revotorq с турбонаддувом (Tata Motors)
Мощность
108 л.с.
Крутящий момент
260 Нм
9.1-литровый бензиновый двигатель TSI с турбонаддувом
Хэтчбек Volkswagen Polo питается от 1-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом. Бензиновый двигатель BS6 обеспечивает высокую производительность благодаря высокому крутящему моменту. Polo — спортивный хэтчбек, и этот двигатель дополняет внешний вид. Ниже приведены показатели мощности этого двигателя.
1-литровый бензиновый двигатель TSI с турбонаддувом (Volkswagen)
Мощность
108 л.с.
Крутящий момент
175 Нм
10.1,2-литровый бензиновый двигатель mStallion с турбонаддувом
Бензиновый аватар внедорожника XUV300 оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Он обеспечивает лучший в своем классе крутящий момент, и это одна из причин успеха XUV300. Ниже приведены показатели мощности этого двигателя.
1,2-литровый бензиновый двигатель mStallion с турбонаддувом (Mahindra)
Мощность
108 л.с.
Крутящий момент
200 Нм
Компоненты, используемые для охлаждения двигателя автомобиля
Автомобильный двигатель выделяет много тепла из-за трения.Следовательно, система охлаждения необходима для бесперебойной работы двигателя. Без надлежащей системы охлаждения двигатель может перегреться и выйти из строя. Ниже приведены компоненты, используемые для охлаждения двигателя.
Лучшие автомобили с 4-цилиндровыми двигателями в Индии
Вот список автомобилей с 4-цилиндровыми двигателями в Индии.
Модель
Двигатель
Тип топлива
Maruti WagonR
1,2-литровый, 4-цилиндровый
Бензиновый
Марути Свифт
1.2-литровый, 4-цилиндровый
Бензиновый
Hyundai Grand i10 Nios
1,2-литровый, 4-цилиндровый
Бензин/CNG
Hyundai i20
1,2-литровый/1,5-литровый, 4-цилиндровый
Бензиновый/дизельный двигатель
Tata Altroz
1,5-литровый, 4-цилиндровый
Дизель
Maruti Baleno
1,2-литровый, 4-цилиндровый
Бензиновый
Марути Сиаз
1.5-литровый, 4-цилиндровый
Бензиновый
Honda City
1,5-литровый, 4-цилиндровый
Бензин/Дизель
Hyundai Elantra
2-литровый/1,5-литровый, 4-цилиндровый
Бензин/Дизель
Toyota Camry
2,5 л, 4 цилиндра
Бензин
Tata Nexon
1,5-литровый, 4-цилиндровый
Дизельный
Махиндра XUV300
1.5 литров, 4 цилиндра
Дизель
Hyundai Venue
1,2-литровый/1,5-литровый, 4-цилиндровый
Бензин/Дизель
Hyundai Creta
1,4-литровый/1,5-литровый, 4-цилиндровый
Бензин/Дизель
Kia Seltos
1,4-литровый/1,5-литровый, 4-цилиндровый
Бензин/Дизель
Tata Harrier
2-литровый, 4-цилиндровый
Дизель
Mahindra XUV700
2 литра/2.2-литровый, 4-цилиндровый
Бензин/Дизель
Часто задаваемые вопросы
Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о типах автомобильных двигателей
Сколько типов автомобильных двигателей существует в Индии?
Автомобильные двигатели в основном бывают двух типов: бензиновые и дизельные. Двигатели можно разделить на несколько категорий в зависимости от компоновки, технологии впрыска топлива и системы впуска воздуха.
Какие типы двигателей используются в современных автомобилях?
В современных автомобилях используются двигатели внутреннего сгорания.В бензиновом двигателе используется искровая система зажигания, а в дизельном — компрессионная.
Какая конфигурация двигателя наиболее распространена в современных автомобилях?
Рядный 4-цилиндровый двигатель — одна из наиболее распространенных конфигураций двигателей, используемых в современных автомобилях. Некоторые автомобили даже поставляются с 3-цилиндровыми двигателями, особенно с небольшими бензиновыми двигателями.
Являются ли двигатели SI и CI одинаковыми?
SI и CI — это двигатели внутреннего сгорания, но они работают по разным принципам.Двигатель SI использует бензин в качестве топлива и работает по схеме искрового зажигания и циклу Отто. С другой стороны, двигатель CI использует дизельное топливо и работает по дизельному циклу и с воспламенением от сжатия.
Почему двигатели с турбонаддувом более мощные, чем двигатели без наддува?
Безнаддувный двигатель полностью зависит от атмосферного давления воздуха, необходимого для сгорания. Напротив, в турбодвигателе используется турбокомпрессор для всасывания большего количества воздуха — чем больше воздуха, тем мощнее сгорание.Следовательно, двигатели с турбонаддувом производят больше мощности, чем двигатели NA.
Узнайте больше:
Типы двигателей | Экстон и Уорминстер
Скорее всего, вы слышали о различных типах двигателей, от усовершенствованных версий, работающих на старом добром бензине, до электродвигателей, эффективность которых выше, чем вы можете себе представить.
Чтобы узнать больше о современных достижениях в области технологии двигателей, ознакомьтесь с приведенным ниже руководством ATC по трем различным типам двигателей и их преимуществам.
Автомобильная обучающая библиотека
Узнайте больше о нашей программе автомобильных технологий, предлагаемой в нашем кампусе в Экстоне и Уорминстере.Запланируйте экскурсию по кампусу сегодня!
Тип двигателя №1: Газовые двигатели
Традиционным типом двигателя, который до сих пор живет под капотом бесчисленного количества транспортных средств на дорогах, является бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Рентгеновское изображение газового двигателя покажет несколько цилиндров (часто четыре, шесть или восемь) в работе, где происходят крошечные контролируемые взрывы, сжимающие и воспламеняющие топливо и передающие эту мощность на колеса.
Газовые двигатели
имеют несколько компоновок, включая рядные, V-образные, оппозитные и роторные, которые могут обеспечить улучшенную управляемость, эффективность и производительность.Рядные двигатели, в которых цилиндры расположены по прямой линии на одном коленчатом валу, легкие и могут быть довольно экономичными (но они не могут соперничать с гибридами или электриками в этой категории).
Ознакомьтесь с другими сообщениями в нашем блоге, связанными с двигателями, здесь
Тип двигателя № 2: гибридные и электрические двигатели
Гибридные двигатели включают в себя несколько компонентов в своих силовых установках, обычно это двигатель внутреннего сгорания, электродвигатель/генератор и аккумулятор.
На пониженных скоростях электродвигатель гибридного двигателя питается исключительно от аккумулятора. На умеренных скоростях бензиновый двигатель обеспечивает питание автомобиля и генератора, который вырабатывает электричество для пополнения аккумулятора. Энергия, которая вырабатывается, когда акселератор не нажат, также захватывается генератором. Использование энергии, уже имеющейся в колесах, и чередование двух источников энергии позволяет гибридным автомобилям обеспечивать оптимальную эффективность и значительно сокращать выбросы.
Электромобили не имеют газового двигателя и выхлопной трубы. Они полагаются исключительно на электричество от аккумулятора, чтобы вращать ось и создавать движение колес автомобиля. Не нужно заправляться, а скорее заряжаться, преимущества электрических двигателей включают отсутствие выбросов и снижение затрат на топливо.
Ожидается, что по мере того, как технология аккумуляторов и срок службы энергии будут развиваться и увеличиваться, гибридные и электрические автомобили станут еще более популярными.
Тип двигателя №3: Дизельные двигатели
Дизельные двигатели работают аналогично газовым двигателям, но имеют другой цикл зажигания.Вместо использования свечей зажигания для воспламенения воздушно-топливной смеси перед попаданием в камеру сгорания, как это делают газовые двигатели, дизельные двигатели полагаются исключительно на сжатие для сжигания смеси. Дизельные двигатели имеют более жесткую конструкцию, чтобы выдерживать экстремальное давление, возникающее во время сгорания.
Благодаря более прочной конструкции срок службы дизельных двигателей значительно превышает срок службы традиционных газовых двигателей. Дизельные двигатели также более экономичны; как источник топлива, дизель, естественно, содержит больше энергии, чем бензин.Более высокий крутящий момент дает дизельным двигателям серьезные приложения мощности и быстрое ускорение, поэтому вы часто будете видеть их в более крупных транспортных средствах, которым требуется тянуть или буксировать тяжелые грузы.
Учащиеся, записавшиеся на курсы по автомобильным и морским программам ATC, знакомятся со сложными компонентами, которые приводят в действие современные двигатели. Если вам интересны различные типы двигателей и их внутреннее устройство, вас может заинтересовать карьера в автомобильной или морской промышленности.
Ознакомьтесь с нашими электронными книгами и ресурсами, чтобы узнать больше о топливе для двигателей!
Есть вопрос? Свяжитесь с нашими экспертами в нашем кампусе в Экстоне и/или Уорминстере!
[идентификатор hs_action = «537»]
Сколько существует типов двигателей? [с PDF]
Здравствуйте читатели, сегодня я собираюсь обсудить типы двигателей.
Когда мы слышим слово «Двигатель», это означает прямое или косвенное предоставление энергии для запуска системы.
Термин «Двигатель» можно понять, взяв простой пример:
Учитывая, что вы собираетесь купить мотоцикл на рынке. Первое, что вы увидите
Какая марка будет хорошей
Цена
Какие типы двигателей и двигателей Пробег
Надежность, долговечность
Сервисный центр ближе и больше товаров
Переезд двигателей Топливо, сколько энергии обеспечивает (Энергия может использоваться для движения транспортных средств вперед, зажигания лампочки и многого другого).
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29211
Типы двигателей:
Мы можем разделить двигатели на две категории: двигатели внутреннего сгорания и двигатели внешнего сгорания. .
Двигатель внутреннего сгорания : Сгорание топлива происходит внутри системы двигателя.
Пример: Мотоцикл, автомобиль, автобус (топливо сгорает внутри системы двигателя)
Двигатель внешнего сгорания : Сгорание топлива происходит вне системы двигателя.
Пример: Паровой двигатель, электростанция (лопасти турбины вращаются и с помощью асинхронного двигателя вырабатывают электричество) Цилиндр Engine
Расположение цилиндра Engine
6 Расположение клапана
Количество ударов на цикл
6 Методы зажигания
6 Стрельба Заказать
Тип охлаждения
поршневой или роторный двигатель и
Один цилиндр
Двойной цилиндр и
Многоцилиндровый двигатель
Один цилиндр :
Одноцилиндровый означает, что в двигателе используется только один цилиндр.
Примеры: Мотоцикл, скутер
Двойной цилиндр:
Двойной цилиндр означает использование двухцилиндрового двигателя.
Многоцилиндровый двигатель:
Многоцилиндровый означает использование более 2 цилиндров.
Здесь может быть 3 цилиндра, 4 цилиндра и больше.
Расположение цилиндра:
V Тип
W Тип
W Type
INLine или Vertical
Горизонтальный
Радиальный
Выступы двигателя
V и W:
V и W:
Здесь цилиндр помещается под каким-либо углом друг друга.Почему угол? потому что это предотвращает проблему вибрации и балансировки.
Линейный или вертикальный:
Цилиндр расположен или размещен в вертикальном положении.
Горизонтальный:
Цилиндр расположен или расположен в горизонтальном положении.
Радиальный:
Это поршневой двигатель внутреннего сгорания.
Цилиндры расходятся наружу от центрального картера, как спицы колеса.
Оппозитный двигатель:
Цилиндры расположены горизонтально напротив друг друга.Этот тип расположения цилиндров может плавно работать на гораздо более высоких скоростях и обеспечивает более высокую производительность.
Расположение клапанов:
Г-образная головка:
Впускной и выпускной клапаны расположены рядом и приводятся в действие одним распределительным валом.
Цилиндр и камера сгорания образуют перевернутую букву «L».
I-образная головка:
В I-образной головке впускной и выпускной клапаны расположены в головке блока цилиндров.
Один клапан приводит в действие все клапаны.Эти типы двигателей используются в автомобилях.
F-образная головка
Это комбинация двигателей с L-образной и I-образной головкой.
Один клапан, обычно впускной клапан, который находится в головке, и выпускной клапан, который находится в блоке цилиндров.
Т-образная головка:
Имеет впускные клапаны с одной стороны и выпускные клапаны с другой стороны цилиндра.
Следовательно, для их работы требуется два распределительных вала.
Количество ходов за цикл:
При 4-тактном цикле двигатель завершает 4 хода поршня, тогда как
При 2-тактном цикле двигатель завершает 2 хода поршня.
Методы зажигания:
17
6 Огненный зажигание (Si) и
Двигатель сжатия (CI)
искровое зажигание (гомогенная смесь воздуха и топлива поставляется на двигатель и сгорание инициируется свечой зажигания)
Воспламенение от сжатия (Воздух, всасываемый в цилиндр, сжимается до более высокого давления и температуры. Эта температура превышает температуру самовоспламенения топлива.)
Рабочий цикл двигателей SI и CI может выполняться за 2 или 4 хода поршня.
Порядок включения:
Порядок включения меняется от цилиндра к цилиндру.
Один цилиндр 1
Двойной цилиндр 1-2
Трехцилиндровый 1-2-3, 1-3-2
9 Типы ожогов топлива:
бензин (двигатель работает на Бензин (например, мотоцикл)
Масло или дизельное топливо (двигатель работает на дизельном топливе)
Газ (СПГ, СНГ, ГАЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)
Многотопливный двигатель (используйте бензин или дизельное топливо для запуска двигателя). и керосин в качестве основного топлива)
(В этом цикле энергия, высвобождаемая при сгорании топлива, возникает при постоянном объеме.)
ДИЗЕЛЬ или цикл постоянного давления (в этом случае энергия, высвобождаемая при сгорании топлива, происходит при постоянном давлении.)
ДВОЙНОЙ или цикл с ограниченным давлением постоянный объем и давление.)
Итак, это все о типах двигателей, дайте мне знать в разделе комментариев, если у вас есть какие-либо сомнения или предложения.
Опс! Я забыл сказать вам, что поделитесь этой статьей в своей любимой социальной сети. До свидания
Каталожные номера:
Типы автомобильных двигателей ❤️ Все, что вам нужно знать!
Идет битва за сердце американского автомобилиста. Эта битва ведется в инженерных отделах каждой марки автомобилей, продаваемых сегодня в Соединенных Штатах. Поскольку только на наших берегах продается не менее 50 автомобильных брендов, производители делают все возможное, чтобы внести свой вклад в самую важную часть автомобиля: двигатель.От сверхмощных суперкаров до малолитражных экономичных автомобилей; есть невероятно разнообразные варианты для типа автомобильного двигателя, который может привести в действие ваш нынешний или будущий семейный автомобиль.
Авторемонт ДОРОГО
Итак, какой тип двигателя у вашей машины? Вот основные варианты:
Бензиновый (не дизельный) двигатель
Дизельный двигатель
Электрический
В этой статье будут подробно описаны различные типы вариантов каждой из этих основных категорий.Здесь нужно многое распаковать, так что давайте сразу приступим к делу!
Бензиновый (не дизельный) с двигателем
Наиболее распространенным типом автомобильного двигателя является бензиновый двигатель. Проще говоря, бензиновые двигатели — это машины внутреннего сгорания, которые используют серию контролируемых взрывов, подпитываемых бензином, для движения автомобиля вперед. То, как они выполняют эту основную задачу, зависит от конечной цели транспортного средства. Другими словами, высокий уровень производительности, высокий уровень экономии топлива или сочетание двух сред.
Счетчики цилиндров
Вся деятельность бензинового двигателя внутреннего сгорания происходит внутри камер сгорания или цилиндров двигателя транспортного средства. Когда вы слышите такие термины, как «V-6» или «V-8», относящиеся к типу автомобильного двигателя, это относится к количеству цилиндров двигателя и ориентации этих цилиндров внутри самого двигателя. Как правило, чем больше цилиндров, тем больше мощность. Большая мощность означает, что используется больше топлива, если только потребление не снижается за счет таких дополнений, как турбокомпрессор или нагнетатель.
Рабочий объем
В 1950-х и 1960-х годах двигатели были намного больше по сравнению с современными автомобилями с таким же количеством цилиндров. Автомобили той эпохи были тяжелыми, и поэтому для их мотивации требовались большие двигатели с большим рабочим объемом. Рабочий объем указывается либо в кубических дюймах, либо в литрах. Эти объемные измерения представляют собой сумму объемов каждого из цилиндров двигателя. Проще говоря, если бы вы наполнили цилиндры 5-литрового двигателя водой, то для этого потребовалось бы 5 литров.Чем больше цилиндр, тем больше топлива он может вместить и тем сильнее будет взрыв. Двигатели объемом 7,4 литра были распространены во всем, от маслкаров до пикапов! Это были огромные двигатели, и они производили огромную мощность.
Ориентация цилиндра
Современные автомобили имеют большое разнообразие электроники, датчиков и элементов жесткости кузова, которые находятся под капотом. Пространство в небольших транспортных средствах имеет большое значение, особенно в тех, которые используют передний привод для передачи мощности на тротуар.Производители используют различные конструкции ориентации цилиндров, поэтому их двигатели просты в обслуживании, надежно упакованы и термически эффективны.
V-образный дизайн
Автомобильный двигатель типа «V» используется для размещения более крупных двигателей в меньших моторных отсеках. Цилиндры ориентированы в форме буквы V, с равномерным количеством цилиндров с каждой стороны двигателя. Цилиндры запускаются в чередующейся последовательности и приводят в движение коленчатый вал в общей плоскости. Цилиндры могут быть 90 градусов, 45 градусов и так далее.В зависимости от компоновки и целей производительности эти двигатели невероятно гибки для различных высокопроизводительных приложений.
Встроенный дизайн
Это идеальная конфигурация для большинства конструкций двигателей благодаря сбалансированному характеру. Однако, поскольку конструкция рядного двигателя некомпактна, он обычно имеет два применения. Чаще всего рядные двигатели используются в экономичных автомобилях мира, которые используют мощность 4 цилиндров. Поскольку количество цилиндров невелико, общий размер двигателя остается достаточно компактным, чтобы поместиться под самым маленьким капотом.С другой стороны, встроенный движок, как правило, используется в приложениях, требующих высокой производительности. BMW, например, использует рядный двигатель исключительно на своих высокопроизводительных автомобилях и внедорожниках. Экономичная эксплуатация — второстепенная мысль, и эти автомобили часто имеют задний привод, что оставляет больше места под капотом, чем у автомобилей с передним приводом.
Плоский или Boxer
Вместо того, чтобы использовать V-образную форму или располагать цилиндры по прямой линии, в плоском или оппозитном двигателе цилиндры располагаются на боку.Оппозитные двигатели получили свое прозвище, потому что цилиндры выглядят так, как будто они боксируют друг друга во время работы. Эти двигатели имеют очень низкий центр тяжести, поскольку их компоненты расставлены, а не стоят вертикально. Единственными двумя производителями, которые используют оппозитные двигатели, являются Subaru и Porsche. Это могут быть базовые 4-цилиндровые двигатели, подобные тем, что используются в продуктах Subaru, вплоть до огнедышащих силовых установок с двойным турбонаддувом в спортивных автомобилях Porsche 911.
Аспирация
Каждому двигателю необходим кислород для завершения цикла сгорания, и есть два способа, которыми двигатель может выполнить эту задачу.Во-первых, это естественное стремление. Это традиционная конструкция двигателя, в которой используется набор впускных/выпускных клапанов для подачи воздуха в камеру сгорания вашего автомобиля и из нее. В двигателях меньшего рабочего объема используются высокоэффективные конструкции клапанов, которые позволяют вашему двигателю развивать максимальную мощность при высоких оборотах двигателя. Именно поэтому для достижения максимального ускорения 4-цилиндровые силовые установки необходимо сильно форсировать.
Альтернативой безнаддувному двигателю является наддув, который достигается с помощью турбонагнетателей и нагнетателей.Эти компоненты сжимают и охлаждают воздух, подаваемый в ваш двигатель, так что процесс сгорания усиливается. Этот принцип аналогичен тому, как работают реактивные двигатели. В современных автомобилях используется турбонаддув, позволяющий с легкостью достичь как высокой производительности, так и максимальной экономии топлива.
Во всех отношениях будущее конструкции двигателей по отношению к бензиновым двигателям будет за турбонаддувом.
Дизель Дизельные двигатели
охватывают весь диапазон от полуприцепов и поездов до базовых автомобилей эконом-класса.Дизельное топливо — это высокореактивный вариант топлива, который был бы стандартом в конструкции транспортных средств, если бы не одно обстоятельство: выбросы. Дизельные двигатели мощные, невероятно экономичные и удивительно долговечные, но они не сжигают топливо так чисто, как бензиновые двигатели. За последнее десятилетие были достигнуты значительные успехи в разработке дизельных двигателей, и такие производители, как Mercedes-Benz, произвели дизельные двигатели, выбросы которых на уровне или ниже сопоставимых бензиновых силовых установок. Эти двигатели представляют собой агрегаты с низким числом оборотов в минуту и высоким крутящим моментом, которые могут положительно потреблять топливо.Они также используют принудительную индукцию (турбокомпрессоры) для достижения этих результатов.
Электрический
Будущее электрификации не за горами. Технически в электромобилях используется силовая установка для движения автомобиля вперед, хотя двигатель удивительно прост по сравнению с его аналогами внутреннего сгорания. По сути, электричество от мощных аккумуляторов направляется через мощные магниты, которые вращают вал и, таким образом, приводят в движение колеса автомобиля. Эти двигатели обладают мгновенным крутящим моментом и мгновенной мощностью, что обеспечивает захватывающее ускорение без использования капли бензина.По мере развития аккумуляторных технологий мы увидим, что эта технология станет дешевле и доступнее. Это, откровенно говоря, очень увлекательно.
Какой тип автомобильного двигателя лучше?
Ответ на его вопрос таков: если честно, это зависит от обстоятельств.
В идеальном мире у всех нас был бы доступ к электромобилям, которые обеспечивали бы потрясающую производительность и никогда не использовали бы ни капли топлива. Реальность сегодняшнего дня и обозримого будущего такова, что бензиновые и дизельные двигатели являются стандартом для большинства водителей.Если вы ищете что-то, чтобы ездить на работу и при этом перевозить свою семью, автомобиль с рядным 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом отлично подойдет. Если вы покупаете грузовик, варианты, такие как семейство двигателей Ford Ecoboost, предлагают двигатели V-6 с турбонагнетателями, которые обеспечивают мощность и крутящий момент, которые соответствуют двигателям V-8, при этом потребляя гораздо меньше топлива. В любой ситуации есть выход.
Как насчет покупателя автомобилей с наличными?
Если вы готовы избавиться от своей старой, потребляющей газ, масляной горелки; мы можем помочь.Вместо того, чтобы мучиться с продажей вашего автомобиля на Craigslist или получить выгоду от его продажи, позвольте экспертам Cash Cars Buyer облегчить вам получение максимальной наличности уже сегодня. Все, что вам нужно сделать, это посетить Cash Cars Buyer, чтобы получить бесплатное предложение без каких-либо обязательств. Если вам понравится ваше предложение, один из наших оценщиков назначит время для проверки информации, проведет краткий визуальный осмотр и даст вам деньги. Правильно, деньги в тот же день! Вас ждет удивительный мир новых автомобилей, и пусть Cash Cars Buyer поможет вам в этом.
Различные типы автомобильных двигателей, которые необходимо знать о
Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит автомобильный двигатель? Капот вашего автомобиля защищает основную машину, и нагромождение проводов с металлом может быть ошеломляющим, особенно для непосвященных. Тем не менее, двигатель — это причина, по которой на вашем автомобиле можно ездить, и хорошо иметь знания о автомобильных двигателях. Более того, если вы покупаете новый автомобиль, понимание двигателей поможет вам сделать осознанный выбор.Здесь представлены различные типы автомобильных двигателей.
Рядный двигатель – В рядном автомобильном двигателе цилиндры расположены в ряд. Цилиндры установлены один за другим и направлены вверх. Это обычная конфигурация, которая используется в нескольких типах автомобилей, поскольку она более компактна и экономична. Рядный двигатель обычно используется в автомобилях хэтчбек.
V-образный двигатель — В V-образном автомобильном двигателе цилиндры и поршни выровнены в V-образном положении.Два плана имеют форму буквы «V» сверху. Двигатели имеют форму в дизайне, чтобы добавить к его функциональности. Вес двигателя уменьшен, а длина меньше по сравнению с рядными двигателями.
Автомобильные двигатели W. . Двигатель W можно отнести к Volkswagen, поскольку автомобильная компания использует этот тип двигателя для коммерческого использования. Двигатели W используют принцип, который мало чем отличается от двигателей V. В двигателе W цилиндры выглядят так, как будто они сжаты вместе, поскольку они расположены близко в одном блоке.Большинство производителей автомобилей избегают использования двигателя W. Тем не менее, он особенно используется в таких автомобилях, как Bugatti Veyron и Bentley Mulsanne.
Двигатель OPOC – Автомобильные двигатели OPOC имеют два цилиндра на двух концах. Двигатель лишен клапанов и отличается от более традиционных автомобильных двигателей. Двигатели OPOC меньше по размеру, а также имеют низкую нагрузку на подшипники. Вымыслы, связанные с этими типами двигателей, меньше, а высокая мощность делает их предпочтительным выбором для многих автомобилей.
Расположение цилиндров может помочь определить тип двигателя, установленного в автомобиле. Тип двигателя сильно влияет на экономичность автомобиля. Все вышеперечисленные типы двигателей требуют различных правил обслуживания, и механик может помочь вам разобраться в дальнейших сомнениях.
Какие бывают типы двигателей? с (изображения и PDF)
В этой статье вы узнаете, какие типы двигателей используются в автомобильной промышленности.А также вы можете скачать PDF-файл этой статьи в конце.
Что такое двигатель?
Двигатель — это машина, предназначенная для преобразования одной формы энергии в механическую энергию. Тепловые двигатели, такие как двигатели внутреннего сгорания, сжигают свое топливо внутри цилиндра двигателя.
С другой стороны, двигатели внешнего сгорания – это тепловые двигатели, в которых топливо сжигается вне цилиндра двигателя.
Это паровые машины. Энергия, вырабатываемая при сгорании топлива, передается пару, которая воздействует на поршень внутри цилиндра.В двигателях внутреннего сгорания химическая энергия накапливается при их работе.
Тепловая энергия преобразуется в механическую за счет расширения газов на поршне, прикрепленном к коленчатому валу, который может вращаться.
Типы двигателя
Ниже приведены различные Типы двигателя:
Типы топлива используются
бензиновый двигатель
Дизельный двигатель
газовый двигатель
1
Согласно циклу работы
ETCOR
Diesel Cycle Engine
Двойной цикл сгорания
Количество ударов на цикл
Двигатель четырехтактный
Двухтактный двигатель
1
Классифицировано по типу зажигания
Двигатель зажигания горячего точка
Искровое зажигание (С.I.) Engine
Компрессионное зажигание (CI) Engine
Количество цилиндров
Двухцилиндровый двигатель
Двухцилиндровый двигатель
Трехцилиндровый двигатель
Четырехцилиндровый двигатель
Шестицилиндровый двигатель
Enter-цилиндровый двигатель
Двенадцать цилиндров Engine
Шестнадцать цилиндров Engine
Классифицирован по клапанному устройству
L-головной двигатель
L-головной двигатель
0
I-Head Engine
F-головной двигатель
T-головной двигатель
Классификация по системе охлаждения
Двигатель с воздушным охлаждением
Двигатель с водяным охлаждением
Двигатель с испарительным охлаждением
Скорость
Тихоходный двигатель
Высокоскоростной двигатель
Средне- Скоростной двигатель
Метод впрыска топлива
English Engine
Engine Enject
Air Injection Enject
AIRLOWLED или TOO To Egence Engine
Метод управления:
Метод управления:
Управляемый двигатель
Качественно управляемый двигатель
Engine
Применение:
Стационарный двигатель
Автомобильный двигатель
Автомобильный двигатель
MORINE Engine
Marine Engine
Aircraft Engine
Несколько других типов двигателей внутреннего сгорания также предлагаются для использования в качестве автомобильных электростанций.К ним относятся
Свободнопоршневой двигатель
Двигатель Ванкеля
Двигатель Sterling
Читайте также: Перечень деталей двигателя автомобиля: его назначение (с рисунками)
тип используемого топлива двигатели подразделяются на три категории
Бензиновый двигатель (или бензиновый двигатель)
Дизельный двигатель
Газовый двигатель
Бензиновый двигатель
Бензиновый двигатель работает на бензине.Бензин или бензин — это углеводород, состоящий из соединений водорода и углерода. Бензовоздушная смесь всасывается в цилиндр во время хода всасывания поршня. Правильная бензино-воздушная смесь получается из карбюратора.
Смесь сжимается во время такта сжатия, воспламеняется во время рабочего такта, а выхлопные газы выталкиваются во время такта выпуска. В верхней части цилиндра установлена свеча зажигания, которая дает искру для воспламенения смеси.
Дизельный двигатель
В этих типах двигателей для работы используется дизельное топливо.Дизельное масло легкое, с низкой вязкостью и высоким цетановым числом. В дизельном двигателе только воздух всасывается в цилиндр во время такта всасывания и сжимается до высокого давления, степень сжатия достигает 22:1. Его температура также повышается примерно на 1000°F.
Дизельное топливо впрыскивается форсункой в конце такта сжатия, которая воспламеняется и горит из-за высокой температуры сжатого воздуха. Отдельной системы зажигания не требуется. Сгоревшие газы расширяются, толкая поршень вниз во время рабочего такта, и, наконец, газы выталкиваются во время такта выпуска.
Газовая турбина
Газовая турбина в основном состоит из двух секций — секции газификатора и силовой секции. Топливом, используемым в газовой турбине, может быть бензин, керосин или масло. Секция газификатора сжигает топливо в горелке и подает полученный газ в силовую секцию, где он вращает силовую турбину. Затем силовая турбина вращает колеса автомобиля через ряд шестерен.
Газификатор состоит из компрессора с ротором с рядом лопастей по внешнему краю.При вращении ротора воздух между лопастями перемещается и под действием центробежной силы выбрасывается в горелку. При этом давление воздуха в горелке повышается. Топливо впрыскивается в горелку, где оно сгорает и дополнительно повышает давление.
2. Классификация по циклу работы
По циклу работы автомобильные двигатели могут быть трех типов:
Двигатель по циклу Отто.
Двигатель дизельного цикла.
Двухтактный двигатель.
Цикл Отто или цикл постоянного объема
Цикл Отто или цикл постоянного объема. Этот цикл был введен в практическую форму немецким ученым Отто в 1876 году, хотя он был описан французским ученым Бодом Рошем в 1862 году. Двигатели, работающие по этому циклу, известны как двигатели с циклом Отто. Бензиновые двигатели работают по этому циклу.
I.C. двигатель не подвергается циклическому изменению, но здесь предполагается, что рабочим телом является чистый воздух, который не подвергается никаким химическим изменениям.Воздух просто нагревается и охлаждается, чтобы пройти цикл. Также предполагается строгое соблюдение идеальной индикаторной диаграммы.
Идеальный цикл Отто состоит из следующих операций
1-2 Адиабатическое сжатие. 2-3 Подвод тепла при постоянном объеме. 3-4 Адиабатическое расширение. 4 1 Отвод тепла при постоянном объеме.
Дизельный цикл или цикл постоянного давления
Дизельный цикл был введен Dr.Рудольф Дизель в 1897 году. Двигатели, работающие по этому циклу, известны как дизельные двигатели. На рисунке показана p-v диаграмма цикла Дизеля.
Состоит из следующих операций:
1-2 Адиабатическое сжатие. 2-3 Подвод тепла при постоянном давлении 3-4 Адиабатическое расширение. 4-1 Отвод тепла при постоянном объеме
Цикл Дизеля отличается от цикла Отто в одном отношении.В дизельном цикле тепло добавляется при постоянном давлении, а не при постоянном объеме.
Воздух сжимается в цилиндре на такте сжатия из точки 1 в точку 2. Теперь теплота подводится при постоянном давлении из точки 2 в точку 3, а затем воздух адиабатически расширяется из точки 3 в точку 4. Наконец, тепло выбрасывается при постоянном объеме из точки 4 в точку 1. Воздух возвращается в исходное состояние, и цикл завершается.
Двойной цикл (или двойной цикл сгорания)
В этих типах двигателей для сгорания топлива в дизельном двигателе предоставляется больше времени без отрицательного влияния на эффективность.
Топливо впрыскивается в цилиндр перед окончанием такта сжатия, так что сгорание происходит частично при постоянном объеме и частично при постоянном давлении. Такой цикл известен как двойной цикл. Фактически все дизельные двигатели работают по этому циклу. На рисунке показан двойной цикл на p-v диаграмме.
Он состоит из следующих операций.
1-2. Адиабатическое сжатие 2-3. Подвод тепла при постоянном объеме 3-4.Подвод тепла при постоянном давлении 4-5. Адиабатическое расширение 5-1. Отвод тепла при постоянном объеме.
Поскольку топливо впрыскивается в цилиндр до конца такта сжатия в двойном цикле, учитывается задержка воспламенения, характерная для топлива.
Читать полностью по этим темам:
3. Классификация по количеству тактов за цикл
По количеству тактов за цикл автомобильные двигатели классифицируются как
Четырехтактные двигатели.
Двухтактный двигатель.
Четырехтактный двигатель
Четырехтактный двигатель завершает цикл операций во время четырехтактного хода поршня, а именно: всасывание, сжатие, мощность и выпуск. Эти четыре такта требуют двух оборотов коленчатого вала. Таким образом, за каждые два оборота коленчатого вала происходит только один рабочий ход поршня.
Двухтактный двигатель
Двухтактный двигатель завершает цикл операций за два такта поршня.Эти два такта требуют одного оборота коленчатого вала. Таким образом, за каждый оборот коленчатого вала происходит один рабочий ход поршня. Следовательно, двухтактный двигатель производит в два раза больше лошадиных сил, чем четырехтактный двигатель того же размера, работающий с той же скоростью.
В двухтактном двигателе такты впуска и сжатия, а также рабочие такты и такты выпуска в определенном смысле объединены. Двухтактные двигатели используются в мотоциклах, скутерах. Четырехтактные двигатели используются в легковых, грузовых автомобилях, автобусах.
Подробнее: Двигатели двухтактные
4. Классификация по типу зажигания
По типу используемого зажигания современные автомобильные двигатели классифицируются в основном на две группы:
Двигатели с искровым зажиганием.
Двигатели с воспламенением от сжатия.
Двигатель с искровым зажиганием
В двигателе с искровым зажиганием в головке блока цилиндров установлена свеча зажигания, которая в конце такта сжатия дает электрическую искру для воспламенения топлива.Бензиновые двигатели — это двигатели с искровым зажиганием.
Читайте также: Что такое система зажигания и 3 различных типа системы зажигания
Двигатель с воспламенением от сжатия
В этих типах двигателей топливо воспламеняется за счет тепла сжатого воздуха внутри цилиндра. В нем нет свечи зажигания, чтобы дать искру. Воздух сжимается в цилиндре во время такта сжатия относительно при более высоком давлении.
Степень сжатия также выше, чем у двигателя с искровым зажиганием.Топливо впрыскивается в конце такта сжатия , , которое сгорает за счет тепла сжатого воздуха. Дизельные двигатели относятся к двигателям с воспламенением от сжатия. Двигатели с горячим зажиганием практически не используются.
5. Классификация по количеству и расположению цилиндров
Автомобильные двигатели могут иметь один, два, три, четыре, шесть, восемь, двенадцать и шестнадцать цилиндров. Одноцилиндровый двигатель используется в скутерах, мотоциклах. Двухцилиндровый двигатель используется в тракторах. Четырех- и шестицилиндровые двигатели используются в автомобилях, джипах, автобусах, грузовиках.
Грузовик и автобус Comet имеют шестицилиндровые двигатели. Американские легковые автомобили имеют восьмицилиндровые двигатели. Двенадцати- и шестнадцатицилиндровые двигатели также используются в некоторых легковых автомобилях, автобусах, грузовиках, промышленных установках. Трехцилиндровый двигатель используется и в иностранном переднеприводном автомобиле.
Цилиндры могут располагаться несколькими способами — вертикально, горизонтально, в ряд (в ряд), в два ряда или рядами, установленными под углом (V-образный), в два ряда друг против друга (плоский, или блин) или как спицы на колесе (радиальные).
Одноцилиндровый двигатель
Двигатели этого типа обычно используются для легких транспортных средств, таких как скутеры и мотоциклы. Максимальный объем одноцилиндрового двигателя ограничен примерно 250-300 куб.см. Для двигателя большего размера потребуются тяжелые двигатели из-за более высоких сил дисбаланса в одноцилиндровом двигателе.
В одном цилиндре один импульс мощности за два оборота коленчатого вала. Таким образом, из четырех ходов поршней мощность отдается за один ход, а в остальных ходах поршней мощность расходуется на преодоление сопротивления трения движущихся частей.распределение крутящего момента во время цикла неравномерно, что приводит к грубой работе и вибрациям.
Поскольку имеется только один поршень и один шатун, которые совершают возвратно-поступательное движение без рабочих частей, уравновешивающих их вес, одноцилиндровый двигатель не имеет механического баланса. Однако двигатель в некоторой степени уравновешивается за счет использования противовеса, прикрепленного к коленчатому валу, а также за счет использования маховика, настолько тяжелого, что его импульс обеспечивает сравнительно устойчивое движение.
Колебания частоты вращения двигателя вызывают вибрацию даже в лучших конструкциях одноцилиндровых двигателей.Следовательно, одноцилиндровые двигатели нежелательны для использования в автомобилях.
Двухцилиндровый двигатель.
Двигатели этого типа используются в основном в тракторах. Они также используются в небольшом немецком автомобиле и автомобиле DAF из Голландии. Расположение цилиндров в двухцилиндровых двигателях может быть трех типов
Рядное вертикальное
V-образное
Оппозитное
Трехцилиндровый двигатель
Трехцилиндровый двигатель используется на переднеприводный автомобиль, в котором дифференциал расположен между двигателем и трансмиссией.Три цилиндра расположены в ряд. Это двухтактный двигатель. Картер в этом двигателе служит камерой впуска и предварительного сжатия.
Каждый цилиндр имеет свой отпаянный участок картера. Таким образом, коренные подшипники, поддерживающие коленчатый вал, являются герметичными, благодаря чему картер делится на три отдельных отсека, по одному на каждый цилиндр.
Четырехцилиндровый двигатель
Четырехцилиндровые двигатели в основном используются для обычных автомобилей.Полученный крутящий момент намного более равномерен по сравнению с двухцилиндровым двигателем, поскольку получается два рабочих хода на один оборот.
Цилиндры четырехцилиндрового двигателя расположены следующим образом:
Рядный вертикальный тип
V-образный
Оппозитный тип
Шести- и восьмицилиндровый двигатель
5 цилиндровые двигатели обеспечивают гораздо более плавный крутящий момент и более высокую мощность. Цилиндры этих двигателей также расположены тремя способами: рядным, V и оппозитным, как и в четырехцилиндровых двигателях.Почти повсеместно используются рядные 6-цилиндровые двигатели и двигатели V-8. Угол между рядами цилиндров в двигателях V-8 обычно сохраняется равным 90°.
Двигатели V-8 с меньшими V-образными углами выпускались также, но в них усложнен механизм работы клапанов. Двигатели V-6 имеют два трехцилиндровых ряда, расположенных под углом друг к другу. Коленчатый вал имеет только три кривошипа, при этом шатуны от противоположных цилиндров в двух рядах прикреплены к одной и той же шатунной шейке. К каждой шатунной шейке прикреплены два шатуна.
Двигатель V-8 имеет два ряда по четыре цилиндра, расположенных под углом друг к другу. Коленчатые валы имеют четыре кривошипа с шатунами от противоположных цилиндров в двух рядах, прикрепленными к одной шатунной шейке. Таким образом, к каждой шатунной шейке прикреплены два шатуна, а к каждой шатунной шейке работают два поршня. Коленчатый вал обычно опирается на пять подшипников.
Читайте также: Что такое двигатель V8 (восьмицилиндровый двигатель) и как он работает?
Двенадцати- и шестнадцатицилиндровые двигатели.
Расположение цилиндров в двенадцати- и шестнадцатицилиндровых двигателях может быть следующих типов
V-образное или блинчатое имеет два ряда цилиндров.
Тип W имеет три ряда цилиндров.
X-type имеет четыре ряда цилиндров.
Двенадцати- и шестнадцатицилиндровые двигатели нашли применение в автомобилях, автобусах. грузовики и промышленные установки. Единственным легковым автомобилем, выпускаемым в настоящее время с двенадцатицилиндровым двигателем, является «Феррари».
7. Классификация по расположению клапанов
Автомобильные двигатели подразделяются на четыре категории в соответствии с расположением впускного и выпускного клапанов в различных положениях в головке блока цилиндров.Эти устройства обозначаются буквами «L», «TF» и «T». Легко запомнить слово «ПОДЪЕМ», чтобы вспомнить расположение четырех клапанов. Двутавровая головка чаще всего используется в автомобильных двигателях.
Двигатель с двутавровой головкой
В двигателе с двутавровой головкой или верхним расположением клапанов клапаны расположены в головке блока цилиндров. Рядные двигатели обычно имеют клапаны в один ряд. Двигатели V-8 могут иметь клапаны в одинарном или двойном ряду в каждом ряду. Независимо от расположения, один распределительный вал приводит в действие все клапаны.
Читайте также: Клапаны двигателя: типы клапанов двигателя, их принцип работы и механизм клапанов
Двигатель с Г-образной головкой
В Г-образной компоновке впускные и выпускные клапаны расположены рядом и приводятся в действие одним распределительным валом. Камера сгорания и цилиндр в виде перевернутой буквы L. Все клапаны у двигателя расположены в одну линию, кроме двигателей V-8 с Г-образной головкой, у которых они расположены в две линии.
В двигателях с Г-образной головкой механизмы клапанов находятся в блоке, поэтому головку цилиндров можно легко снять при необходимости капитального ремонта двигателя.Хотя двигатель с L-образной головкой прочен и надежен, он не особенно приспособлен к более высокой степени сжатия.
Двигатель с двутавровым клапаном лучше приспособлен к высокой степени сжатия. В двигателе с I-образной головкой объем зазора может быть уменьшен до большей величины, чем в двигателе с L-образной головкой. В некоторых двигателях с двутавровой головкой в головках поршней есть карманы, в которые может перемещаться клапан, когда они открыты с поршнем в ВМТ.
Двигатель с F-образной головкой
Этот двигатель представляет собой комбинацию двигателей с L-образной и I-образной головкой, в которой один клапан обычно впускной клапан находится в головке, а выпускной клапан находится в блоке цилиндров.Оба комплекта приводятся от одного и того же распределительного вала.
Двигатель с Т-образной головкой
Двигатель с Т-образной головкой имеет впускные клапаны с одной стороны и выпускные клапаны с другой стороны цилиндра. Таким образом, для их работы требуется два распределительных вала.
Читайте также: Камера сгорания: Типы камеры сгорания и ГБЦ
7. Классификация по типу охлаждения
По типу способа охлаждения автомобильные двигатели классифицируются в основном на две категории:
С воздушным охлаждением двигатели.
Двигатели с водяным охлаждением.
Двигатели с воздушным охлаждением
Двигатели с воздушным охлаждением используются в мотоциклах и скутерах. В двигателях с воздушным охлаждением гильзы цилиндров обычно разделены и снабжены металлическими ребрами, которые дают большую излучающую поверхность для увеличения скорости охлаждения.
Многие двигатели с воздушным охлаждением оснащены металлическими кожухами, которые направляют поток воздуха вокруг цилиндров для улучшения охлаждения. Так как эти двигатели не используют воду, устраняется проблема обслуживания в холодную погоду.
Читайте также: Типы систем охлаждения в автомобильных двигателях (двигатель внутреннего сгорания)
Двигатели с водяным охлаждением
Эти типы двигателей используются в автобусах, грузовиках, легковых автомобилях и других четырехколесных транспортных средствах большой грузоподъемности. В этих двигателях используется вода с добавлением антифриза в качестве охлаждающей среды.
Вода рассчитывается через водяные рубашки вокруг каждой из камер сгорания, цилиндров, седел клапанов и стержней клапанов. Пройдя через кожухи двигателя в блоке и головке блока цилиндров, вода проходит через радиатор, где охлаждается воздухом, всасываемым через радиатор.
Двигатели с испарительным охлаждением практически не используются.
Читайте также: Что такое система воздушного охлаждения и как она работает в автомобиле
Вот и все, спасибо за внимание. Я надеюсь, что вы найдете эту статью полезной. Если у вас есть вопросы по « Типы двигателей » задавайте в комментариях. Поделитесь этим постом, если он стоит того.
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о наших новых статьях.
Загрузите PDF-файл отсюда:
Что важно знать об автомобильных двигателях
В наши дни выбор подходящего автомобиля — это гораздо больше, чем выбор автомобиля, который хорошо выглядит и имеет нужные вам функции.Одна важная вещь, о которой следует подумать, — это тип двигателя. Автомобильные двигатели немного эволюционировали от L-образного рядного четырехцилиндрового двигателя Model A, который впервые сошел с конвейера в прошлом веке. Эта эволюция продолжилась, поскольку двигатели внутреннего сгорания сильно изменились по сравнению с маслкарами, которые мы все знаем и любим с 1960-х и 70-х годов до наших дней.
Сегодня мы можем выбирать не только между четырехцилиндровыми двигателями V6 и V8, распространенными в автомобилях на протяжении всей нашей жизни, у нас есть дополнительный выбор гибридных, гибридных электрических и полностью электрических двигателей.Если у вас кружится голова и вы не знаете, что это за разные типы двигателей, не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь. В следующих нескольких абзацах мы познакомим вас с тем, что вам нужно знать об автомобильных двигателях.
Как работает двигатель
Наиболее распространенным типом двигателя на современном рынке является двигатель внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания работает на смеси топлива и воздуха, которая нагнетается в цилиндры двигателя. Эта смесь воспламеняется, заставляя поршень каждого цилиндра двигаться с каждым небольшим взрывом в цилиндре, тем самым передавая мощность тысяч взрывов в минуту на коробку передач автомобиля, а затем на колеса, толкая автомобиль вперед или назад, в зависимости от того, какая передача автомобиль находится в.
Электрический двигатель работает без топлива или взрывов, используя перезаряжаемую батарею для питания двигателя вместо сгорания, а гибридный двигатель сочетает в себе эти две технологии, позволяя двигателю внутреннего сгорания автоматически заряжать аккумулятор для электрического двигателя.
Детали двигателя
Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей. Блок цилиндров является основной частью двигателя. Блок цилиндров содержит большинство других деталей двигателя, таких как поршни, в то время как другие детали, такие как коллектор, крепятся снаружи болтами.В блоке цилиндров происходит сгорание, о котором мы говорили ранее, заставляя поршни двигаться.
В каждом цилиндре есть поршень, когда вы видите термины «четыре цилиндра», V6 и V8, цифра относится к количеству цилиндров в каждом типе двигателя. Чем больше цилиндров у двигателя, тем большую мощность он может производить, однако тем больше топлива требуется, чтобы передать мощность через коробку передач на колеса.
Давление, создаваемое сгоранием, толкает цилиндры вниз через шатун к коленчатому валу, который преобразует движение поршня вверх и вниз во вращательное движение, которое затем приводит во вращение шестерни, а затем колеса.
К верхней части блока цилиндров привинчена головка блока цилиндров, которая герметично герметизирует двигатель, чтобы предотвратить утечку внутренних газов и попадание внутрь внешних газов, жидкостей и пыли. К головке блока цилиндров прикреплены свечи зажигания, по одному на каждый цилиндр. Свечи зажигания создают искру, которая воспламеняет воздушно-топливную смесь, синхронизированную с моментом, когда каждый поршень возвращается в верхнее положение.
К верхней части головки блока цилиндров привинчен коллектор, который отсасывает избыточные газы, образующиеся при сгорании топливно-воздушной смеси, из двигателя и через выхлоп, вытесняя их через выхлопную трубу в задней части автомобиля. .Это может быть сделано либо с одинарным выхлопом, либо с двойным выхлопом. Двойная выхлопная система улучшает характеристики автомобиля, быстрее выводя лишние газы из двигателя.
Типы автомобильных двигателей
Существуют безнаддувные двигатели, двигатели с турбонаддувом и двигатели с нагнетателем, которые имеют разное количество цилиндров, иногда даже нечетное количество.
4-цилиндровый двигатель обычно имеет четыре цилиндра в одном ряду, что создает компактный двигатель, который можно разместить в моторном отсеке меньшего размера.Поскольку они используют только четыре цилиндра, они потребляют меньше топлива, чем более крупные двигатели. В сочетании с хорошо спроектированным автомобилем, таким как Malibu, он может создать мощный автомобиль с удивительной экономией топлива.
Если вы ищете что-то более мощное, либо по скорости, либо по грузоподъемности, то вам стоит присмотреться к двигателю V6. Буква V указывает на то, что цилиндры разделены на два ряда по три, расположенных под углом друг к другу, образуя букву V. Такая конструкция позволяет использовать мощность шести- или восьмицилиндрового двигателя без огромного пространства.
В двигателе V6 используется несколько более высокая топливно-воздушная смесь, чтобы обеспечить давление во всех шести цилиндрах — два дополнительных цилиндра обеспечивают большую мощность на коленчатый вал и на колеса, обеспечивая более высокую мощность, что приводит к более высоким скоростям, как показано на рисунке. в Chevy Camaro, или способность тянуть больше веса, как в Chevy Silverado.
Для наилучших возможностей мощности двигатель V8 обеспечивает максимально возможную мощность. Если вы хотите стильно летать по шоссе на Corvette или хотите перевезти свой дом на колесах вместе с некоторыми внедорожными игрушками во Флагстафф на выходные на своем пикапе Silverado, двигатель V8 предоставит вам мощность. тебе нужно.
Если вы хотите добиться максимальной экономии топлива и снижения выбросов в атмосферу, то гибридный или полностью электрический двигатель может быть именно тем двигателем, который вам нужен. Гибридный двигатель, подобный тому, который доступен в Chevy Malibu, сочетает в себе четырехцилиндровый двигатель с электрическим двигателем с батарейным питанием, который заряжается за счет избыточной энергии, вырабатываемой четырехцилиндровым двигателем внутреннего сгорания. Электрическая часть двигателя приводит ваш автомобиль в действие на более низких скоростях или помогает вашему автомобилю в определенных режимах вождения, что позволяет снизить расход топлива без ущерба для мощности.
Гибридные электромобили, такие как Chevrolet Volt, используют аналогичную технологию. Однако, в отличие от традиционного гибрида, для работы которого по-прежнему требуется бензин в баке, гибридные электромобили можно заряжать отдельно от двигателя внутреннего сгорания, что позволяет транспортному средству работать на чистой электроэнергии. Chevy Volt при полной зарядке может проехать до 53 миль только на электричестве. С полным баком и полной зарядкой Volt может проехать до 420 миль, прежде чем потребуется дозаправка или перезарядка.
Для наименьшего воздействия на окружающую среду — полного отказа от бензина — полностью электрические автомобили становятся все более популярными.Например, в Chevy Bolt используется полностью электрический двигатель, который полностью избавлен от двигателя внутреннего сгорания и необходимости в бензине, не создает вредных выбросов в воздух и способен проехать до 238 миль на полной зарядке.
См. также: Владелец Chevy Bolt совершил поездку на 300 миль туда и обратно на одной зарядке
Полностью электрические автомобили полностью избавляются от остановок на заправке. Однако так же, как мощные двигатели V6 и V8 потребляют больше топлива, полностью электрические автомобили нуждаются в полной зарядке, чтобы увеличить пробег.Пусть это вас не обескураживает: Chevy Bolt можно полностью зарядить, пока вы спите, что позволит вам проехать столько миль, сколько вам нужно, чтобы объехать долину и вернуться обратно.
Готовы проверить двигатель Chevrolet?
Независимо от того, ищете ли вы экологически чистый полностью электрический двигатель, экономичный гибрид или мощный двигатель V8, у Chevrolet есть автомобиль, который удовлетворит ваши желания. Загляните в один из наших удобно расположенных дилерских центров Chevy в Фениксе, и наша преданная команда поможет вам протестировать каждый из наших типов двигателей, чтобы помочь вам найти автомобиль или грузовик, который поможет вам открыть для себя новые дороги.
Джо последние 10 лет тесно связан с автомобильной промышленностью. Он тесно сотрудничал с дилерскими центрами на своей предыдущей работе в Charlotte Observer, которая сотрудничала с Cars.
Автором или разработчиком веб-сайта является Administrator.
Важные и популярные веб-сайты
Веб-сайт с главной страницей «Главная Страница» также размещает информацию на страницах Патенты, Сотрудничество и Баннер. Ниже перечислены наиболее важныe подстраницы Dvijitelipanchenko.ru :
#
Описание
URL веб-сайта
1.
Главная страница
/
2.
Патенты
/patents.html
3.
Сотрудничество
/sotr.html
4.
Баннер
/component/banners/click/10.html
5.
Видео и анимация
/video.html
6.
Как всегда
/kak-vsegda.html
7.
Контакты
/contacts.html
8.
ДВИГАТЕЛИ И ДВИЖИТЕЛИ ПАНЧЕНКО
/dvijiteli.html
9.
Роторная энергетика
/2019-08-06-08-55-16.html
Техническая информация
Веб-сервер Dvijitelipanchenko.ru используется OJSC RTComm.RU и расположен в Россия. На данном веб-сервере обслуживаются еще 38 веб-сайтов. Преобладающим языком веб-сайтов является русский.
Созданные с помощью языка программирования PHP веб-страницы Dvijitelipanchenko.ru обслуживаются веб-сервером Apache. Для управления информационным наполнением используется система управления контентом Joomla! в версии 1.5. Отдельные HTML-страницы созданы в версии XHTML 1.0 Transitional. Индексация и посещение гиперссылок на веб-сайт определенно разрешаются данными робота.
Информация о сервере веб-сайта
IP-адрес:
81.177.24.117
Оператор сервера:
OJSC RTComm.RU
Количество сайтов:
39 —
другие страницы с этим IP-адресом
Языковое распределение:
79% веб-сайтов русский, 18% веб-сайтов английский
Технические характеристики к технологии сайта
ПО веб-сервера:
Apache, Версия 2.2
Программная платформа:
PHP, Версия 5.2.17
Cms-Программное обеспечение:
Joomla!, Версия 1.5
Время загрузки:
0,95 секунд (медленнее, чем 57 % всех сайтов)
HTML-версия:
XHTML 1.0 Transitional
Данные робота:
index, follow
Размер файла:
41,46 KB (1375 распознанных слов в сплошном тексте)
Машиностроение на современном этапе развития
Федосов E.A.
Появление понятия «машиностроение» в своем начальном развитии, как направление человеческой деятельности, связано с энергетическими революциями. Переход от энергии животных и природных энергий (ветра и воды) к энергии паровых машин, работающих от сжигания углеводородных топлив, создал условия перехода от кустарного производства к промышленному — появлению первых фабрик и заводов. Невозможность значительного отрыва производства от источников энергии привела к образованию первых промышленных центров. Появление электроэнергетики — генераторов электроэнергии и электродвигателей — дало дальнейший толчок к промышленному развитию. Все это привело к созданию целостной среды экономического развития и среды обитания человека — индустриального общества.
Наивысшего развития индустриальное общество достигло к середине XX столетия, породив все преимущества и противоречия современной цивилизации. Машиностроение было основой индустрии. Те страны, которые гармонично развивали машиностроительные отрасли, обеспечивали свое экономическое и военно-техническое могущество в мире. Национальная экономика и, как следствие, национальная политика опирались, в первую очередь, на индустриальную мощь государства. Понятие «великой» державы было связано не столько с размером ее территории, сколько с ее индустриальной мощью. Во второй половине XX столетия развитие машиностроения получило новое качество. Технологическое развитие стало в значительной мере наукоемким. Фундаментальные научные открытия в области физики, химии, биологии были достаточно быстро востребованы современной промышленностью, породив технологии современной электроники, микроэлектроники, радиоэлектроники, оптоэлектроники, технологии новых материалов, биотехнологии. Это быстрое освоение результатов фундаментальной науки и вскрывает суть наукоемких технологий или, как их еще называют, «высоких» технологий.
Образовалась воспроизводящая цепочка: фундаментальная наука — прикладная наука — разработка технологии — проектирование и производство современного промышленного продукта.
Современное машиностроение базируется на наукоемких технологиях. Таким образом, в конце XX столетия была продемонстрирована зависимость машиностроительных производств не только от развития энергетики, но в значительной мере и от развития наукоемких технологий. Появление таких продуктов электронного машиностроения, как современные электронные компьютерные компоненты, привело к широкому их внедрению в производство нового поколения технических систем, высокоэффективных, гибко перестраиваемых, многокоординатных машин и роботов. Ключевой тенденцией при создании современных машин стал перенос функциональной нагрузки с механических узлов к интеллектуальным (электронным, компьютерным) компонентам. Доля механической части в современном машиностроении сократилась с 70 % в начале 90-х годов до 25 + 30 % в настоящее время. Одновременно происходит компьютерное сопровождение всего жизненного цикла создания и эксплуатации технической системы.
Информатизация и компьютеризация производства сопровождаются информатизацией общества, всех сторон его жизни и трудовой деятельности на базе телекоммуникации и информационных компьютерных сетей (Интернет), факсимильных аппаратов, почты, сотовой и космической связи. С помощью средств мультимедиа (синтез компьютеров, аудио- и видеотехники), компьютерной графики создается виртуальный мир, где перед человеком открывается широкая дорога для творчества, быстрого освоения и обновления знаний. Появляется рынок знаний и экономика, базирующаяся на рынке знаний и информационных услуг («новая» экономика).
Таким образом, современное машиностроение и связанные с ним наукоемкие технические системы, а также информатизация общества составили целостную принципиально новую среду обитания, внутри которой человек живет, чувствует, мыслит, приобретает опыт. Появились такие понятия, как «человеческий капитал» и «социальный интеллект».
«Человеческий капитал» — совокупность профессионально квалифицированных навыков, знаний, таланта индивидов; «социальный интеллект» реализуется через сетевую систему связей, информационное поле, создаваемое средствами электронной коммуникации, социальную память, хранящуюся в банках данных; интеллектуальную элиту, продуцирующую новые идеи и знания; интеллектуальный рынок обмена идеями и информацией.
Человеческий капитал и социальный интеллект и являются по существу основой постиндустриального мира. Только те страны, которые имеют высокие показатели человеческого капитала и социального интеллекта, могут претендовать на статус великих держав. Большие территориальные пространства, большая численность населения, запасы природных ресурсов на национальных территориях, обладание современным оружием массового поражения — все это критерии великих держав прошедшего столетия. В начале XXI века мы являемся свидетелями появления совершенно иных процессов и иных критериев.
Наиболее рельефно это проявилось в так называемом процессе глобализации экономики.
Сложность современных технологий и создание на их базе современного наукоемкого продукта потребовали беспрецедентной концентрации финансового и интеллектуального капитала, которые не могут обеспечить ресурсы национальной экономики. В рамках одной страны невозможно создать всю воспроизводящую технологическую цепочку. Поэтому разработка и производство современного наукоемкого продукта перешли национальные границы и привели к созданию гигантских транснациональных корпораций.
Всего пять крупнейших транснациональных структур осуществляют более половины мирового производства наукоемкой продукции (авиакосмические системы, автомобили, электронное оборудование, судостроение и др.) Две-три транснациональных компании владеют глобальными телекоммуникационными сетями. В корне изменилось понятие рынка и конкуренции на рынке.
Конкурентность на современном этапе означает, прежде всего, способность занять место в воспроизводящей транснациональной цепочке и удерживать его при всех ее модификациях. А реальным условием национальной конкурентоспособности является мощный каркас национальных производственных научно-технических структур (наука — технология — производство), всегда способных встроиться в меняющуюся конфигурацию международных производственных связей. Нет понятия «внутреннего» рынка. Создающийся наукоемкий продукт и мир экономики в настоящее время представляют собой сложное переплетение национально-государственных экономических пространств и транснациональных экономических структур. Всеобъемлющая глобализация стирает грань между внутренней и внешней сферой деятельности. Если не учитывать внешнюю ситуацию, то какие бы усилия ни принимались по формированию национальной стратегии развития, они легко «смываются» всемирными глобальными потоками и процессами в финансовой, производственной, социальной, экономической и других сферах. Вступление России в ВТО полностью погрузит ее в эти процессы.
Геоэкономическое пространство давно разорвало национальные образования и вышло на господствующие позиции в мире. Интернационализация капитала и производства модифицирует все товарное производство: оно осуществляется на базе перешагнувших национальные рамки широко кооперированных технологических цепочек.
В результате появилось понятие единого мирового дохода и борьба за его перераспределение. Страны, контролирующие производство конечного наукоемкого продукта в транснациональных технологических цепочках, по существу получают значительную его долю. Несвоевременное включение в интернационализированные технологические воспроизводящие цепочки многих национальных экономик, в том числе и российской, субъективно оставляют их в стороне от центрального вектора мирового развития.
Выплескивая через внешнюю торговлю свое национальное богатство (энергоносители, сырье, металл, интеллектуальные и финансовые ресурсы) и не будучи признанным звеном мирового воспроизводящего процесса, где используются эти ресурсы, в рамках которых производятся и реализуются уникальные изделия, созданные в отраслях современного машиностроения и обеспечивающие формирование мирового дохода, — национальная экономика России не участвует в его перераспределении, а считает достающиеся ей крохи. В этом случае сложно претендовать на статус великой державы.
В результате доля машин и оборудования, произведенных с начала 90-х годов прошлою века, по настоящее время, в общем объеме российского экспорта не превышает 5 — 6 %. Этим объясняется и тот факт, что доля инвестиций, приходящих в Россию, не превышает 2 % от мирового объема. Инвестировать в ресурсодобывающие отрасли не столь прибыльно по сравнению с машиностроительными отраслями.
По существу Россия упустила стратегическую инициативу, подменяя свои экономические интересы геополитическими доктринами и инициативами, а систему внешнеэкономических связей она выстраивает на основе отжившей в конце XX века торговой доктрины с ее конъюнктурными пассивными подходами.
Любая внешнеэкономическая деятельность в мире опирается на широкую сеть транснационального производства и послепродажного обслуживания. По сути, транснациональное производство и формирует мировой рынок и мировой доход.
Советский Союз имел достаточно разветвленную сеть машиностроительного производства, охватывающего все субъекты СССР, а также страны Восточной Европы (страны СЭВ). В сфере экономических интересов (не только поставка вооружений) находились многие страны Азии, Африки, Латинской Америки. Активно работали торговые представительства СССР за рубежом.
В момент, когда в итоге «холодной войны» и развала СССР рухнула геополитическая доктрина функционирования мира, Россия потеряла свои технологические воспроизводящие цепочки в странах бывших субъектов СССР и в странах СЭВ. Мало того, Россия отдала структурам НАТО всю свою военную и экономическую инфраструктуру в Восточной Европе. Процессы поспешного выхода государства из установившихся экономических структур, несправедливой передачи природных ресурсов на основе «ваучеризации» и закрытых залоговых аукционов в руки олигархических структур привели к переносу финансовых потоков и национального дохода в стране с обрабатывающих и машиностроительных отраслей в ресурсодобывающие отрасли. В результате стала очевидна неспособность России играть по правилам, объективно задаваемым глобализацией, — у нас не оказалось мощных транснациональных систем, носителей государственных геоэкономических интересов.
В то же время США в результате процессов смены геополитических доктрин после окончания «холодной войны» взяли на вооружение геоэкономический экспансионизм и политическую доктрину, использующие геоэкономические идеи для оправдания внешнеэкономической экспансии, направленной на использование сырьевых, финансовых, интеллектуальных ресурсов других государств без допуска их к формированию и распределению мирового дохода. Геоэкономические интересы США, по существу «страны — системы», базируются на делегировании этих интересов транснациональным монополиям, а военная машина страны служит для защиты этих интересов.
Наравне с силовыми военными действиями формируется стратегия непрямых действий, когда конечный результат достигается не военными средствами, а путем применения высоких геоэкономических и геофинансовых технологий. Глобализация буквально перевернула наше понимание и восприятие методов насилия. «Страны — системы», имеющие наднациональные, транснациональные структуры, способны без прямой агрессии и силовых средств отобрать весь национальный доход любой страны, перелив его в мировой и разделив последний между небольшим числом развитых в области наукоемкого продукта стран. За примером далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить недавний кризис в Юго-Восточной Азии.
В результате последние десять лет привели Россию к затяжному структурному и экономическому кризису. Выйти из этого кризиса, найти свою нишу в быстро развивающемся мире — в этом историческая задача России.
К сожалению, наука России оказалась не в состоянии предвидеть и смягчить удары структурного кризиса. Общество перенасыщено устаревшими парадигмами, плохо сопрягающимися с мировыми процессами. Властные структуры, ослабив внимание к фундаментальным исследованиям в области современной экономики, а по существу практически придушив их безденежьем, лишились фундаментальных «опор» при разработке концепций, стратегий, доктрин и т.д. в условиях перехода к рыночной экономике.
В результате, прикрываясь риторикой рыночной экономики, властные структуры вырабатывают программы реструктуризации наукоемких отраслей промышленности, создания интегрированных структур, программы конверсии оборонных отраслей промышленности и т.д. Но вся эта «кипучая» деятельность не имеет научного базиса, совершенно не учитывает геоэкономические процессы, происходящие в мире.
Если мы сейчас не преодолеем синдром катастрофичности, синдром оплакивания того, что потеряно, и не воспользуемся своими интеллектуальными возможностями по обеспечению выхода в мировое геоэкономическое пространство, Россия будет вечно выкидывать через торговую модель свои ресурсы и быть на задворках мировой экономики, вместо того чтобы на равных участвовать в формировании перераспределения мирового дохода, научиться брать свою долю мирового дохода через налогооблагаемую базу с гигантской «чужой» территории, куда вкладываются значительные ресурсы России.
Надо четко отдавать себе отчет, что современный техногенный мир, как это было сказано выше, — это постиндустриализм. В его основе лежит создание современных наукоемких технических систем. Понятие «технической системы» заменило традиционное понятие «машины». Современная техническая система, обычно выполняющая какую-либо законченную целевую функцию, а машина — отдельную операцию, является по существу одной из составляющих технической системы. Современный самолет, космический аппарат, автомобиль, подводная лодка, технологическая производственная линия и т.д. имеют в своем составе множество машин, агрегатов и механизмов и являются техническими системами. Целевая функция, выполняемая технической системой, обычно достигается благодаря включению в ее состав систем управления. Поэтому в мире наблюдается приоритет инноваций в направления, связанные с наукоемкими техническими системами — создание новых материалов, компонентов на базе технологий микроэлектроники, радио- и оптоэлектроники лазерных технологий, компьютерной техники, информационных технологий — так называемые базовые технологии.
Авиационные и космические системы, судостроение, транспортное машиностроение, атомная энергетика и атомное машиностроение, энергомашиностроение всегда были приоритетами в области машиностроения в СССР, что обеспечивало достаточно заметное присутствие страны на мировом рынке. Именно восстановление производства этих технических систем в России позволило бы создать российские технополюсы — геоэкономические точки роста с последующим превращением их в транснациональные очаги стратегического развития.
В этом и должна быть суть долговременной стратегии России. При этом необходимо, чтобы государство выступило в роли глобального предпринимателя.
В качестве первоочередных шагов необходимо восстановить разрушенные воспроизводящие цепочки в приоритетных отраслях машиностроения: фундаментальные исследования — прикладные исследования — создание современных технологий — проектирование и современное производство. Именно в эту область и должны быть направлены программы структурной перестройки. Одновременно эти программы должны включать разделы наделения отечественных внешнеполитических институтов ответственностью за проведение геоэкономической стратегии, встраивания российской экономики в мировую экономическую систему. Для этого следует продумать целую систему представительств в мировых наднациональных структурах (консорциумах, крупнейших корпорациях, страховых компаниях, банках), перевести национальные системы стандартов на международные. При этом необходимо отдавать себе отчет, что жестко конкурентная мировая среда будет стремиться закрепить наши временно ослабленные позиции. Россию попытаются заключить в своеобразный геоэкономический «панцирь». К сожалению, наш прошлый менталитет также способствует самоизоляции.
С целью реформирования и развития современного машиностроительного комплекса России было бы полезно создать управляющую структуру в виде комиссии по научно-технической политике России (аналог военно-промышленной комиссии при Президиуме Совета Министров СССР), на которую и возложить формирование необходимых комплексно-целевых программ, координацию деятельности Академии наук, прикладных государственных научных центров и предприятий машиностроительного комплекса, а также внешнеэкономическую деятельность в области машиностроения и встраивания России в наднациональные воспроизводящие цепочки.
Въездной туризм в Казахстане: есть ресурсы, есть энтузиасты
Темой встречи заинтересовались как сами представители туристской сферы Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей, руководители этноаулов, государственных природных национальных парков, так и преподаватели школ и вузов Алматинской области, а также организаторы-энтузиасты проектов событийного туризма.
Если же говорить о развитии туристической привлекательности нашей действительно уникальной и территориально, и с точки зрения огромного разнообразия ландшафтов страны, то начинать надо, как это ни банально звучит, с аэропортов и туалетов. Ну нет у нас в этом никакой привлекательности — одни разочарования даже для самих казахстанцев. Когда же, бывая за рубежом, мы показываем иностранцам, впервые услышавшим о Казахстане, карту страны, они первым делом удивляются ее географическим размерам, затем с восторгом рассматривают красоту наших гор, природы, города Алматы и часто проявляют интерес приехать к нам в гости. Мы не так давно начали заниматься созданием реальной индустрии туризма и гостеприимства. Сколько времени потребуется на решение вопросов с терминалами в аэропортах и туалетами по всей стране, сказать сложно, но энтузиасты в области туризма уже создают занимательные и оригинальные проекты. Подтверждением тому становятся все набирающие популярность фестивали событийного туризма, увеличивающееся количество гостевых домов в национальном стиле, возрастающая посещаемость этноаулов и этнических центров, «юрточных» зон отдыха.
Главная тема
Лейтмотив конференции был направлен в сторону экологии и этнографии, поскольку экологический и этнографический туризм набирает популярность во всем мире и, по сути, превращается в модный тренд. У Казахстана и Алматинской области для раскрутки этих тенденций есть все необходимые ресурсы. По нашей территории проходил Великий Шелковый путь, на перекрестках которого сохранились уникальные памятники и материального наследия — археологические парки и архитектурные объекты, и нематериального — завораживающие кюи, легенды, национальные традиции. Использовать этот роскошный потенциал в тандеме с природой, казалось бы, легче легкого, но мы действительно только начинаем осваивать этот современный путь. И во многом идем правильно, так как каждый третий турист, приезжающий в страну, по статистике Управления туризма и Казахстанской туристской ассоциации, обязательно посещает Алматы и его окрестности.
Отметить в сфере продвижения туристических продуктов Алматинской области можно деятельность Туристско-информационного центра (ТИЦ) Visit Almaty. Во всяком случае ТИЦ, как разбросанный по всему городу информационный центр, выполняет свои задачи помощи туристам ориентироваться в Алматы, регионе и по всей территории Казахстана. Поддержку на его базе находят все энтузиасты-общественники из числа альпинистов и организаторов туристских проектов. На международном фестивале FourЭ, принявшем более 10 тысяч гостей, в том числе из разных стран дальнего и ближнего зарубежья, ТИЦ представлял Казах-аул и Резиденцию тенгрианской волшебницы Умай. Казах-аул в этнодеревне фестиваля только подтвердил и усилил интерес к нашей стране иностранцев и показал, что традиции номадов привлекательны также и для самих казахстанцев. ТИЦ выступил одним из организаторов фестиваля «Тойказан» в Талгарском районе, поддержал все инициативы нового этноцентра Nomad, провел обучающие мастер-классы для хозяев гостевых домов села Саты.
Двигатели и движители
Энтузиазмом глобальных инициатив страстно увлечен Даурен Валиев, исполнительный директор ТОО «МАЛ «Хан Тенгри», известный альпинист. Он убежден, что брендом страны может стать самая древняя философия мира — тенгрианство:
— Казахи и казахстанцы стоят над всеми религиями, обладая самой сакральной философией тенгрианства, являющейся матерью всех религий.
Даурен также рекомендует развивать в себе и усиливать чувство собственной значимости, помнить и знать, что кочевник всегда был свободным, а значит, несломленным и непокоренным, читать больше книг, понимать, что круче экотуристов, чем номады, никогда и нигде в мире не было.
Есть у него и идея создать в Алматы зрелищный национальный туристический продукт — церемониальный конный разъезд с батырами.
Айгуль Жансерикова, директор центра ремесленников «Казак Онер», сегодня поглощена идеей разработки имиджевого бренд-бука для Шымкента. У этого южного города не так давно появился очень стильный логотип, символизирующий тюльпан. Айгуль предлагает использовать этот логотип повсюду в Шымкенте: в одежде и обуви, аксессуарах и сувенирах, коврах и на постельном белье, в посуде и декоре городских объектов, начиная с аэропорта и заканчивая малыми архитектурными формами на местном Арбате.
— Этот стиль должен отличать шымкентцев. Они сами должны его пропагандировать, чтобы город стал узнаваем туристами, — эмоционально высказалась Айгуль Жансерикова. — Шымкентцы могут пить чай из пиалы с тюльпанами, дарить цветы, созданные из войлока, носить сумки и одежду в шымкентском стиле, тем более что в 2020 году южный город страны должен стать культурной столицей стран СНГ.
А этноаул «Гунны» уже закрепил свои позиции как самобытная визитная карточка Алматы, востребованная туристами. Его руководитель Асель Алишерова говорит, что в этом году этно-аул посетили 10 тысяч иностранных гостей. Здесь демонстрируют захватывающие дух реконструкции, стилизованные шоу-программы, презентуют национальные танцы, игры, традиции.
Туризм событийный и гостевой
Печатное и интернет-издание о туризме, альпинизме, охоте и рыбалке «Ветер странствий» во главе с Натальей Боровой несет свою миссию в продвижении туристических брендов страны. Традиционными для казахстанцев и гостей два фестиваля экологического и событийного туризма на чудесном озере Алаколь. Проводимые изданием совместно с центром семейного отдыха «Пеликан», Управлением туризма Алматинской области фестивали «Крылья Алаколя» и «Окуньколь» удобны и по датам проведения. «Крылья Алаколя» всегда выпадают на праздники с 7 по 9 мая, как раз перед началом открытия купального сезона, а «Окуньколь» собирает своих гостей в начале сентября, то есть бархатного сезона, когда основной поток отпускников исчезает, но озеро остается теплым и гостеприимным еще долго. «Крылья Алаколя» — это наблюдение за птицами, арт-программа и развлечения, специально продуманные с учетом возрастных групп и разных предпочтений. «Окуньколь» манит рыбалкой на серебристого окуня, медитативным состоянием опустевших пляжей и опять же — интеллектуально-развлекательным досугом.
Гостевые дома с этническим наполнением становятся все интереснее для туристов. Качество сервиса в них с каждым разом улучшается благодаря деятельности другого энтузиаста уже в форме целой организации — Казахстанской туристической ассоциации (КТА). Ее локомотив и директор Рашида Шайкенова отметила устойчивость самой КТА, созданной в 1999 году, что позволяет вести целенаправленную деятельность в сфере туризма, мониторить все процессы, происходящие в отрасли, продвигать актуальные бренды и усиливать их основы. Согласно исследованиям КТА, Казахстан чаще посещают туристы из европейских стран — 52 процента, это резиденты Швейцарии,
Франции, Испании, Польши, Германии, Нидерландов. Из азиатских — 25 процентов, но цифры могут увеличиться в связи с облегченными правилами визового режима. Основной возраст туристов — от 26 до 30 лет и от 41 до 50 лет.
— Раньше мы «продавали» туристам только природу, не наполняя ее содержанием, — отмечает Рашида Рашидовна. — Сейчас наблюдаем «перезагрузку» отечественного туризма: создаются новые туристические продукты, бренды, туристические фирмы стали перестраиваться в сторону въездного туризма. Мы уже, не боясь, можем показывать экодома в селах, сегодня впервые заговорили и об агротуризме, когда можно презентовать сельскохозяйственные и фермерские объекты — верблюжьи, конные, медовые, фруктовые.
Заслуженно отмечены
Что касается КТА, то 19 декабря она подвела итоги республиканской олимпиады «Лучшие специалисты туристской индустрии РК-2019», которую ассоциация проводит восьмой раз. В этом году количество участников увеличилось до 40 из городов Алматы, Нур-Султана, Костаная и Тараза. Предложили шесть номинаций, и стоит назвать имена победителей, потому что именно эти люди создают имидж страны на всех уровнях индустрии гостеприимства.
В номинации «Внутренний и въездной туризм. Знание туристских ресурсов Казахстана» лучшие знания показали Ольга Светличная (ASIA DISCOVERY, Алматы), Альбина Веймер (турцентр «Золотой Караван», Тараз), Владимир Михайлов (Azimut Travel, Алматы).
В номинации «Выездной туризм. Знание основных туристских направлений по странам» лучшие результаты у Екатерины Теплинской (компания «SANAT», Алматы), Светланы Иманахуновой («MAMA Travel», Алматы), Жанны Пфафенгут («Бархатный сезон», Нур-Султан), Халифа Гилева («MOUZENIDIS Travel», Алматы).
За победу в номинации «Авиаагенты. Знание международных систем бронирования. Технологии выписки авиабилетов в GDS Amadeus» поздравили Азамата Мукашева («HRG
Казакстан», Алматы), Даригу Кожахметову («Триумф SAT grouptravel», Нур-Султан), Асель Жакупову (Travel Center, Нур-Султан).
Самыми лучшими в номинации «Педагоги, лучшие преподаватели по туризму» названы Анастасия Губаренко (Казахская академия спорта и туризма, Алматы), Темирлан Имангалиев (университет «Туран», Алматы), Татьяна Кастальская («Казахская академия труда и социальных отношений», Алматы).
«Лучший администратор» — Гульнара Лаубаева (отель ALMA, Алматы), Юлия Моргунова (гостиничный комплекс «Медеу», Костанай), Камшат Жумадилла (гостиница «Алматы», Алматы), а «Лучший менеджер продаж и маркетинга» — Инна Шашкова (Grand Hotel Tien-Shan, Алматы) и Инкар Усенова (отель Grand Sapphire, Алматы).
Всех этих людей объединяют любовь к своей родине и желание представить свою страну в достойном свете. И если гостеприимство начинается с человека, то людей замечательных у нас превеликое множество.
Роторный двигатель панченко
Изобретение относится к двигателестроению, в частности к роторным двигателям внутреннего сгорания и приводным двигателям, использующим в качестве рабочего тела пар или сжатый воздух. Изобретение позволяет усовершенствовать конструкцию рабочей камеры, конфигурацию профиля ротора, элементов впуска под давлением рабочего тела в рабочую камеру и снизить звук при выходе отработавшего рабочего тела из нерабочей камеры, а также повысить КПД двигателя. Роторный двигатель содержит две или несколько секций, каждая из которых включает цилиндрический корпус и ротор. Роторный двигатель также содержит элементы подвода и отвода рабочего тела, камеру сжатия. Роторы всех секций установлены на одном валу и смещены на определенный угол относительно друг друга. Разделительная заслонка контактирует с поверхностью ротора, разделяет элементы подвода рабочего тела и отвода отработавшего рабочего тела и делит роторную полость на две камеры. Ротор выполнен с рабочей камерой в виде углубления любой формы в теле ротора, имеющего стенки, ограничивающие объем рабочей камеры по боковым сторонам ротора. Ротор установлен с эксцентриситетом относительно оси роторного двигателя, а его конфигурация по профилю максимально приближена к форме окружности. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к области энергетического и транспортного машиностроения, в частности к двигателям внутреннего сгорания (ДВС) и к приводным двигателям, использующим в качестве рабочего тела пар или сжатый воздух.Известен роторный двигатель, содержащий корпус, в расточке которого установлен профилированный по окружности ротор с, по меньшей мере, одним выступом, плавно переходящим в диаметр, выполненный по спирали Архимеда, разделительную заслонку, отделяющую рабочую камеру от нерабочей и размещенную между элементами для подвода рабочего тела и отвода отработавшего рабочего тела (см. патент RU 2116475 С1 от 27.07.1998 г., МПК 6 F 02 В 53/60, F 01 С 1/332).Наиболее близким к предложенному является роторный двигатель, содержащий корпус, элементы подвода рабочего тела и отвода отработавшего тела, выполненные в виде каналов на разделительной заслонке, соединенной с поршнем, профилированный ротор, по крайней мере, с одним уступом, стакан в котором происходит сжатие подаваемого в него рабочего тела при помощи поршня и содержащий отверстия для подачи рабочего тела в камеру сжатия, вывода отработавшего рабочего тела и отверстие для подачи сжатого рабочего тела через канал в заслонке из аналогичной роторной секции в рабочую камеру, образовываемую заслонкой и уступом ротора. В этом роторном двигателе одновременно работают две или несколько роторных секций, установленных на одной оси, роторы которых смещены по окружности относительно друг друга на определенный угол, также предусмотрены уплотнительные элементы, встроенные в корпус, для обеспечения жесткости пары “ротор-корпус” (см. патент RU 2175397 С2, 27.10.2001 г., МПК 7 F 02 В 53/00).Недостаток известных двигателей заключается в несовершенстве конструкции рабочей камеры, образовываемой заслонкой и уступом ротора, конфигурации профиля ротора, имеющего уступ, отчего происходит срыв заслонки и удар ее по образующей поверхности ротора, а отсюда быстрый износ соприкасающихся деталей, а также в несовершенстве подвода под давлением рабочего тела в рабочую камеру, в результате чего снижается КПД двигателя, и в отводе отработавшего рабочего тела из нерабочей камеры только через канал в заслонке, отчего происходит повышенный звук при его выходе.Задача изобретения заключается в усовершенствовании конструкции рабочей камеры, конфигурации профиля ротора для снижения его износа, а также дополнительно элементов впуска под давлением рабочего тела в рабочую камеру и снижения звука при выходе отработавшего рабочего тела из нерабочей камеры, чем будет достигнуто повышение КПД двигателя.Поставленная задача достигается тем, что в роторном двигателе, содержащем две или несколько секций, каждая из которых включает цилиндрический корпус и ротор, а также элементы подвода и отвода рабочего тела, камеру сжатия, разделительную заслонку, контактирующую с поверхностью ротора, разделяющую элементы подвода рабочего тела и отвода отработавшего тела и делящую роторную полость на две камеры, а роторы всех секций установлены на одном валу и смещены на определенный угол относительно друг друга, ротор выполнен с рабочей камерой в виде углубления любой формы в теле ротора, имеющего стенки, ограничивающие его объем по боковым сторонам ротора, причем ротор установлен с эксцентриситетом относительно оси роторного двигателя (корпуса), а его конфигурация по профилю максимально приближена к окружности.Кроме того, в стенке рабочей камеры ротора, контактирующей с разделяющими секции элементами, выполнено, по крайней мере, одно жиклерное отверстие для подачи под давлением рабочего тела в рабочую камеру в момент совпадения его с отверстием элемента.На определенном участке в корпусе роторной секции могут быть выполнены сквозные отверстия малого диаметра для уменьшения силы звука при выходе отработавшего рабочего тела, выполненные с возможностью закрываться известными способами для повышения мощности двигателя.При необходимости для повышения компрессии по наружной окружности ротора и его торцевым поверхностям могут быть вмонтированы уплотнительные элементы в виде различных пластин или роликов.На фиг.1 изображен поперечный разрез одной секции роторного двигателя Панченко (РДП).На фиг.2 (вид А на фиг.1) изображена рабочая камера с условным сечением по отверстиям для подвода под давлением рабочего тела в нее.На фиг.3 (вид Б на фиг.1) изображена часть корпуса РДП со сводными отверстиями малого диаметра для вывода отработавшего рабочего тела из нерабочей камеры, выполненными с целью уменьшения звука при выходе отработавшего рабочего тела.Роторный двигатель Панченко содержит корпус (К) 1 с впрессованной в него гильзой 2, имеющие общую полость для расположения разделительной заслонки (РЗ) 8, которая в свою очередь имеет канал 14 для выпуска отработавшего рабочего тела из нерабочей камеры 12. На определенном участке корпуса 1 выполнены сквозные регулируемые отверстия 20 малого диаметра, служащие для уменьшения силы звука при выводе отработавшего рабочего тела из нерабочей камеры 12 в атмосферу. Ротор (Р) 3 выполнен с рабочей камерой (РК), выполненной в виде углубления 5 любой формы в теле ротора 3 и имеет стенки 25, в которых выполнено, по крайней мере, одно жиклерное отверстие (ЖО) 15 для ввода под давлением рабочего тела (РТ) в нее и которые ограничивают объем рабочей камеры.Секция РДП состоит из цилиндрического пустотелого корпуса 1 с впрессованной в него гильзой 2 и с камерами для охлаждения 4, сообщающимися между собой (не показано).В корпусе 1 и гильзе 2 заодно выполнена полость для размещения разделительной заслонки 8, отделяющей рабочую полость секции от нерабочей 12, образовываемых при вращении ротора 3, имеющего часть цилиндрической поверхности, постоянно контактирующую с внутренним диаметром гильзы 2. Разделительная заслонка 8 (РЗ) с поршнем 9 имеет с одной стороны на своей поверхности канал 14 для вывода отработавшего рабочего тела из нерабочей камеры 12 в атмосферу через отверстие 13 в стакане 22 при движении поршня 9 вверх. РЗ 8 постоянно находится в контакте с наружной поверхностью ротора 3 под действием пружины сжатия 11, расположенной в полости стакана 22, являющейся камерой 10 сжатия РДП. Стакан 22 имеет отверстие 24 для вывода сжатого рабочего тела в камере 10 сжатия из одной секции в другую.Ротор 3 каждой секции имеет конфигурацию по профилю, максимально приближающуюся к форме окружности, установлен с эксцентриситетом относительно оси РДП и образует рабочую камеру (РК) в виде углубления 5 любой формы.РК имеет стенки 25 по боковым торцевым поверхностям Р. В боковых стенках имеется, по крайней мере, одно жиклерное отверстие 15 для ввода в рабочую камеру сжатого рабочего тела через отверстие 16 элемента 17, разделяющего секции между собой или крышки двух секционных двигателей. Дня снижения звука выходного отработанного тела из камеры 12 в атмосферу перед заслонкой (РЗ) 8 на корпусе 1 секций предусмотрены сквозные отверстия 20 малого диаметра, соединяющие камеру 12 с атмосферой, которые при необходимости могут быть закрыты задвижкой известной конструкции.Роторы 3 всех секций устанавливают на валу 6 со шпонками 7 со смещением относительно друг друга на определенный угол.Уплотнительные элементы 18 известной конструкции устраняют утечки из рабочей камеры и выполняют функции поршневых колец при работе РДП как ДВС.Для увеличения компрессии могут быть вмонтированы уплотнительные элементы на образующей ротора и на его лицевых поверхностях в виде различных пластин и роликов (не показано).Рабочее тело поступает от известных устройств через отверстие 23 в камеру сжатия 10 стакана 22, неподвижно установленного на корпусе 1, и при движении заслонки 8 вверх поршень 9 одной секции создает давление в камере сжатия 10, и через отверстие 24 рабочее тело подается в отверстие 16 в крышке корпуса 1 или в отверстие (на чертеже не показано) в перемычке между секциями корпуса 1 двухсекционного или многосекционного РДП и через жиклерное отверстие 15 поступает в рабочую камеру 5 аналогичной роторной секции.Если роторный двигатель работает как ДВС, то для этого предусмотрена свеча 19.Разделительная заслонка 8 все время находится в контакте с наружной образующей ротора 3 под действием пружины сжатия 11, расположенной в стакане 22, воздействующей на поршень 9.Камеры 4 в корпусе 1 необходимы для охлаждения и сообщаются с аналогичными камерами других секций.Нерабочая камера 12 при определенных условиях может выполнять функции камеры сжатия.В довольно широкой рабочей камере 5 при необходимости выполняются дополнительные элементы, идентичные ее боковым сторонам 25, делящие рабочую камеру на несколько отсеков, сообщающихся между собой.Совмещение жиклерного отверстия 15 с отверстиями в крышке или с отверстием в перемычке между секциями производится по меткам на роторе 3, корпусе 1 и крышке при установленной разделительной заслонке 8.
Формула изобретения
1. Роторный двигатель, содержащий две или несколько секций, каждая из которых включает цилиндрический корпус и ротор, причем роторы всех секций установлены на одном валу и смещены на определенный угол относительно друг друга, а также элементы подвода и отвода рабочего тела, камеру сжатия, разделительную заслонку, контактирующую с поверхностью ротора, разделяющую элементы подвода рабочего тела и отвода отработавшего рабочего тела и делящую роторную полость на две камеры, отличающийся тем, что ротор выполнен с рабочей камерой в виде углубления любой формы в теле ротора, имеющего стенки, ограничивающие объем рабочей камеры по боковым сторонам ротора, причем ротор установлен с эксцентриситетом относительно оси роторного двигателя, а его конфигурация по профилю максимально приближена к форме окружности.2. Роторный двигатель по п.1, отличающийся тем, что в стенке рабочей камеры ротора, контактирующей с разделяющими секции элементами, выполнено, по крайней мере, одно жиклерное отверстие для подачи под давлением рабочего тела в рабочую камеру в момент совпадения его с отверстием элемента.3. Роторный двигатель по п.1 или 2, отличающийся тем, что на определенном участке в корпусе каждой секции выполнены сквозные отверстия малого диаметра, служащие для уменьшения силы звука при выходе отработавшего рабочего тела, которые выполнены с возможностью закрытия для повышения мощности.4. Роторный двигатель по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что по наружной окружности ротора и по его торцевым поверхностям вмонтированы уплотнительные элементы в виде различных пластин или роликов.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Какие бывают двигатели и что они едят
На сегодняшний день наиболее распространённым двигателем является поршневой двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием, или Отто-мотор. Он установлен на большинстве автомобилей в мире. Это легкий, дешевый, тихий и хорошо изученный двигатель. Однако человечество постоянно пытается придумать ему альтернативу как по устройству, так и использованию другого рабочего тела – топлива. И иногда у инженеров получаются весьма занятные экземпляры.
Гибридный двигатель на сжатом воздухеВ 2013 году французский концерн PSA представил систему Hybrid Air, работающую на сжатом воздухе. Однако они были далеко не первыми. Motor Development International на Женевском автосалоне 2009 года представили пневмоколяску MDI AIRpod и ее более серьезный вариант MDI OneFlowAir. В 2011 году японцы провели тест-драйв концепт-кара Toyota Ku Rin, который проехал 3,2 км на одном «заряде» сжатого воздуха. А в 2012 году Tata Motors представила трехместный и трехколесный автомобиль Tata AIRPod.
В отличие от предшественников, разработка PSA оказалась элегантнее и проще. Два баллона со сжатым воздухом, компрессор, нагнетающий воздух, и гидравлический мотор, передающий энергию сжатого воздуха в КПП. Система сама пополняла воздушные запасы (например, Tata Airpod требовалось «накачивать» каждые 200 км). Помимо установки со сжатым воздухом, под капотом Hybrid Air предполагалось устанавливать классический 3-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания, который бы играл роль насоса и вспомогательного мотора.
В городе машина с Hybrid Air может до 80% времени ехать только на воздухе, не загрязняя атмосферу. Топливная экономичность варьируется от нулевых значений расхода и выбросов до 2,9 л/100 км и 69 г/км при использовании двигателя внутреннего сгорания соответственно. В компании планировали ставить систему Hybrid Air начиная с 2016 года, но – не сложилось.
Водородные топливные элементыСуществует три типа двигателей, использующих водород: одни работают как обычный двигатель внутреннего сгорания, другие – газотурбинные, третьи – агрегаты, использующие химическую реакцию водорода.
Первый двигатель внутреннего сгорания, работающий на водороде, появился в 1806 году, водород в нем использовался как обычный бензин. Однако использовать такие оригинальные двигатели накладно. В газотурбинных двигателях газ сжимается и нагревается, затем выделяемая энергия преобразуется в механическую. В качестве топлива можно использовать практически любое горючее.
Но самые интересные из водородных силовых установок – «химические». Концерны BMW и Toyota представили кроссовер i Hydrogen NEXT на базе последнего X5. Его силовая установка состоит из электродвигателя и литий-ионной батареи, стеков с водородными топливными элементами, химического преобразователя и двух баков, в которых под давлением 700 бар хранится 6 кг водорода. Стек специальных ячеек, наполненных водородом, конвертирует химическую энергию газа в электричество, которое аккумулируется в батарее, а она в свою очередь питает электромотор. Электрохимический генератор в составе топливного элемента выдает мощность 125 кВт (170 л.с.), а пиковая мощность силовой установки — 275 кВт (374 л.с.). В качестве топлива используется смесь водорода и кислорода из окружающего воздуха, вместо вредных выбросов система вырабатывает водяной пар. В BMW заявляют, что к 2022 году планируют выпустить первую партию водородомобилей.
Дизельный двигательБолее ста лет назад, 23 февраля 1892 года Рудольф Дизель получил патент на свой двигатель. Принципиальным отличием его двигателя от Отто-мотора было то, что топливо в нем нагревалось быстрым сжатием, а не поджогом. Удивительно, но первые двигатели Дизеля работали на растительных маслах или легких нефтепродуктах. Кроме того, первоначально в качестве идеального топлива он предлагал использовать каменноугольную пыль, так как в Германии не было запасов нефти.
Спектр видов топлива для дизельных двигателей весьма широк. Сюда включаются все фракции нефтеперегонки от керосина до мазута и ряд продуктов природного происхождения: рапсовое масло, фритюрный жир, пальмовое масло и многие другие. Дизельный двигатель может с определенным успехом работать даже на сырой нефти.
Кстати, в 1898 году на Путиловском заводе в Петербурге был построен первый в мире «бескомпрессорный нефтяной двигатель высокого давления» – агрегат, аналогичный мотору Дизеля. Наша конструкция оказалась более совершенной и перспективной. Но под давлением владельцев лицензий Дизеля все работы над отечественным аналогом дизельного двигателя были остановлены.
Роторный двигательСамый престарелый из всех тепловых двигателей именно роторный. С древности известны колеса ветряных и водяных мельниц, которые можно отнести к примитивным роторным двигательным механизмам. В 19 веке стали активно использовать роторные паровые двигатели.
В 1957 года Феликс Ванкель и Вальтер Фройде показали общественности полностью работоспособный роторно-поршневой двигатель (РПД) внутреннего сгорания. Через 7 лет этот движок установили на спорткар NSU Spider, который стал первым серийником с роторно-поршневой двигатель. Такой двигатель лишен большого количества движущихся частей, он проще, а особая конструкция мотора позволяет осуществить любой 4-тактный цикл Дизеля, Стирлинга или Отто без применения специального механизма газораспределения. Но из-за конструктивных особенностей у роторных двигателей крайне низкий ресурс, высокий расход масла и топлива, хотя и большая отдача с меньшего объема.
Из-за этих особенностей единственной компанией, которая массово, помимо NSU, выпускала автомобили с роторно-поршневым движком была Mazda. И легендарная Mazda RX-8 была скорее имиджевой моделью, нежели коммерческой. В итоге в начале 2000-х работу с роторно-поршневыми двигателями свернули.
По материалам портала «Популярная механика»
Фотография испытательного стенда двигателя и гребного винта
Контекст 1
… рассматриваемый испытательный стенд является частью магистерской диссертации [13] и поддерживается институциональным грантом [14]. Его фотография показана на рис. 1. В показанной конфигурации весы предназначены для измерения приложенной к ним силы, где сила пропорциональна тяге, создаваемой гребным винтом. …
Контекст 2
… испытательный стенд состоит из неподвижной стойки, физически опирающейся на алюминиевую пластину.Жесткий стержень, центр которого поворачивается на конце стержня, имеет пропеллеры на двух концах (рис. 1). В конструкцию квадрокоптера входят три основных элемента, отвечающих за формирование тяги, необходимой для полета аппарата. Этими компонентами являются электронный регулятор скорости (ESC), электродвигатель и гребной винт. Каждый из гребных винтов приводится в действие двигателем BLDC. Поскольку гребной винт на одном конце поднимается из-за тяги, …
Контекст 3
… испытательный стенд состоит из неподвижной стойки, физически опирающейся на алюминиевую пластину.Жесткий стержень, центр которого поворачивается на конце стержня, имеет пропеллеры на двух концах (рис. 1). В конструкцию квадрокоптера входят три основных элемента, отвечающих за формирование тяги, необходимой для полета аппарата. Этими компонентами являются электронный регулятор скорости (ESC), электродвигатель и гребной винт. Каждый из гребных винтов приводится в действие двигателем BLDC. Когда пропеллер на одном конце поднимается из-за тяги, другой конец жесткого стержня движется вниз и оказывает пропорциональное усилие на весы.В процессе эксперимента показания шкалы и электрическая мощность, подаваемая на двигатель BLDC, анализируются, чтобы сделать вывод о пригодности пары двигателя BLDC и гребного винта …
Контекст 4
… рассматриваемый испытательный стенд часть исследования магистерской диссертации [13] и поддерживается институциональным грантом [14]. Его фотография показана на рис. 1. В показанной конфигурации весы предназначены для измерения приложенной к ним силы, где сила пропорциональна тяге, создаваемой гребным винтом….
Phan longПатенты | ПатентГуру
1
US11016077B2
Аппарат для анализа
Номер публикации/патента:
US11016077B2
Дата публикации:
2021-05-25
Номер заявления:
16/351 515
Дата регистрации:
2019-03-13
Изобретатель:
Фан, Лонг Винь
Правопреемник:
ТОЙОТА ДЖИДОША КАБУШИКИ КАЙША
МПК:
Г01Н33/44
Абстрактный:
Предусмотрено устройство для анализа, сконфигурированное для анализа характеристик вязкоупругого материала на основе определяющего закона вязкоупругого материала, в котором упругий элемент и вязкоупругий элемент расположены параллельно друг другу; вычисляют в модели вязкоупругого материала, разделенной на конечное число элементов, каждый из которых имеет узел, величину смещения узла; вычислить скорость деформации в узле с использованием величины смещения; вычисляют в качестве времени релаксации вязкоупругого элемента значение, пропорциональное значению мощности с использованием скорости деформации в качестве базы и значению мощности с использованием коэффициента сдвига закона преобразования температуры во время в качестве базы; и рассчитать напряжение в узле с использованием времени релаксации.
2
WO2021126809A1
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСТРЕЛЕНИЯ ИЛИ РАЗРЫВА В ТЕПЛООБМЕННИКАХ
Номер публикации/патента:
WO2021126809A1
Дата публикации:
2021-06-24
Номер заявления:
РСТ/US2020/065031
Дата регистрации:
2020-12-15
Изобретатель:
Фан, Лонг
Соренсен, Кристиан
Правопреемник:
КОЙЛ МАСТЕР КОРПОРЕЙШН
МПК:
F28F9/02
Абстрактный:
Жидкостный змеевик включает в себя пучок труб, имеющий ряд прямых участков НКТ и ряд обратных изгибов, проходящих между прямыми участками НКТ и соединяющих их по текучей среде, расширительный коллектор, гидравлически соединенный по меньшей мере с некоторыми из обратных изгибов, и полимерный материал, расположенный в заголовке расширения.Полимерный материал имеет первоначальную форму и может сжиматься, многократно расширяясь и сжимаясь между первым объемом, в котором вода присутствует в трубном пучке, и вторым объемом, в котором вода претерпевает фазовый переход. Сжатие полимерного материала поглощает увеличение объема по мере того, как вода претерпевает фазовый переход, чтобы предотвратить напряжение и разрыв пучка труб, а при противоположном фазовом переходе полимерный материал возвращается к своей первоначальной форме. Полимерный материал может представлять собой надувную камеру.Также раскрыты система и способ предотвращения разрыва пучка труб в жидкостном змеевике.
3
US2021180871A1
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСТРЕЛЕНИЯ ИЛИ РАЗРЫВА В ТЕПЛООБМЕННИКАХ
Номер публикации/патента:
US2021180871A1
Дата публикации:
2021-06-17
Номер заявления:
17/120 761
Дата регистрации:
2020-12-14
Изобретатель:
Фан, Лонг
Соренсен, Кристиан
Правопреемник:
Корпорация Coil Master
МПК:
F28D7/16
Абстрактный:
Жидкостный змеевик включает в себя пучок труб, имеющий ряд прямых участков НКТ и ряд обратных изгибов, проходящих между прямыми участками НКТ и соединяющих их по текучей среде, расширительный коллектор, гидравлически соединенный по меньшей мере с некоторыми из обратных изгибов, и полимерный материал, расположенный в заголовке расширения.Полимерный материал имеет первоначальную форму и может сжиматься, многократно расширяясь и сжимаясь между первым объемом, в котором вода присутствует в трубном пучке, и вторым объемом, в котором вода претерпевает фазовый переход. Сжатие полимерного материала поглощает увеличение объема по мере того, как вода претерпевает фазовый переход, чтобы предотвратить напряжение и разрыв пучка труб, а при противоположном фазовом переходе полимерный материал возвращается к своей первоначальной форме. Полимерный материал может представлять собой надувную камеру.Также раскрыты система и способ предотвращения разрыва пучка труб в жидкостном змеевике.
5
US10557818B2
Белки головоногих как проводники протонов
Номер публикации/патента:
US10557818B2
Дата публикации:
2020-02-11
Номер заявления:
15/724 253
Дата регистрации:
2017-10-03
Изобретатель:
Городецкий, Алон
Фан, Лонг
Прогулка, Уорд
Ординарио, Дэвид
Правопреемник:
Регенты Калифорнийского университета
МПК:
Г01Н27/416
Абстрактный:
Раскрытое изобретение относится к новым материалам и связанным с ними способам проведения протонов, таким материалам, содержащим протонпроводящие белки головоногих моллюсков, такие как рефлектины.Протонная проводимость таких протонпроводящих белков головоногих моллюсков может модулироваться приложением электрического поля. Изобретение дополнительно охватывает протонные транзисторы, содержащие протонпроводящий белковый канал головоногих моллюсков. Транзисторы и родственные устройства по изобретению можно использовать в биологических системах для обнаружения или управления потоками протонов в биологической системе.
6
EP3455130A4
ПАССАЖИРСКИЙ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ С ГИБРИДНОЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ СИСТЕМОЙ
Номер публикации/патента:
EP3455130A4
Дата публикации:
2020-03-18
Номер заявления:
17796970
Дата регистрации:
2017-05-12
Изобретатель:
Дэвис, Эли М.
Фан, Лонг Н.
Найфех, Самир
Правопреемник:
Топ Флайт Текнолоджис, Инк.
МПК:
B64C27/00
Абстрактный:
Беспилотный летательный аппарат содержит по меньшей мере один роторный двигатель, выполненный с возможностью приведения во вращение по меньшей мере одного воздушного винта; пассажирский салон, рассчитанный на человека или животное; и система гибридного генератора, выполненная с возможностью обеспечения энергией по меньшей мере одного роторного двигателя и создания подъемной силы, достаточной для перевозки человека или животного-пассажира.Система гибридного генератора включает в себя перезаряжаемую батарею, сконфигурированную для обеспечения питания, по меньшей мере, одного роторного двигателя; двигатель, сконфигурированный для выработки механической энергии; и двигатель-генератор, соединенный с двигателем и сконфигурированный для выработки электроэнергии из механической энергии, вырабатываемой двигателем.
7
US10571932B2
Навигационная система для дрона
Номер публикации/патента:
US10571932B2
Дата публикации:
2020-02-25
Номер заявления:
16/254 984
Дата регистрации:
2019-01-23
Изобретатель:
Дебитетто, Пол А.
Фан, Лонг Н.
Расмуссен, Скотт
Сарма, Санджай
Правопреемник:
Топ Флайт Текнолоджис, Инк.
МПК:
G05D1/10
Абстрактный:
В этом документе описывается беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сконфигурированный для навигации по шоссе с беспилотным летательным аппаратом. Беспилотный летательный аппарат включает в себя навигационную систему, включающую в себя датчик, сконфигурированный для сбора данных об окружающей среде, и вычислительную систему, сконфигурированную для управления беспилотным летательным аппаратом.Вычислительная система сравнивает данные об окружающей среде с определенной сигнатурой данных в одном или нескольких спектрах и определяет положение беспилотного летательного аппарата на трассе для беспилотных летательных аппаратов. Беспилотный летательный аппарат включает в себя гибридную генераторную систему, включающую в себя двигатель, сконфигурированный для генерирования механической энергии, и двигатель-генератор, соединенный с двигателем и сконфигурированный для генерирования электрической энергии из механической энергии, генерируемой двигателем. Беспилотный летательный аппарат включает в себя роторный двигатель, сконфигурированный для приведения во вращение гребного винта.Навигационная система питается от электрической энергии, вырабатываемой двигателем-генератором.
8
US10807122B2
Динамические инфракрасные отражающие материалы на основе отражающих пленок
Номер публикации/патента:
US10807122B2
Дата публикации:
20.10.2020
Номер заявления:
16/016 546
Дата регистрации:
2018-06-23
Изобретатель:
Городецкий, Алон
Фан, Лонг
Ординарио, Дэвид
Каршалёв, Эмиль
Шенк, Майкл
Прогулка, Ив Уорд Гейл
Правопреемник:
Регенты Калифорнийского университета
МПК:
B05D3/14
Абстрактный:
Белки рефлектины — это белки, полученные из головоногих моллюсков (определенных видов кальмаров), которые обладают необычными оптическими свойствами.Здесь раскрыты тонкие пленки белков рефлектина, которые можно настроить для отражения инфракрасного света. Преимущественно, пленки могут динамически настраиваться в течение короткого промежутка времени для отражения на разных длинах волн. Здесь раскрыты новые покрытия, отражающие инфракрасное излучение, способы изготовления таких покрытий и объекты, отражающие инфракрасное излучение, такие как текстиль, строительные материалы и камуфляжные материалы.
9
US10779915B1
Система для постобработки слепков ортодонтических аппаратов
Номер публикации/патента:
US10779915B1
Дата публикации:
2020-09-22
Номер заявления:
15/949 946
Дата регистрации:
2018-04-10
Изобретатель:
Каза, Шринивас
Самбу, Шива П.
Тата, Камеш
Доунг, Майкл Дж.
Фан, Лонг
Правопреемник:
АЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ, ИНК.
МПК:
F26B7/00
Абстрактный:
Предложены система и способ для последующей обработки полимерных изделий, имеющих жидкий компонент и заданную температуру теплового изгиба. Система включает в себя станцию промывки для распыления воды при повышенной температуре и давлении на предметы, поддерживая температуру предмета ниже температуры теплового отклонения.Затем с помощью системы дистилляции воды отделяют воду от воды, смешанной с жидким полимерным компонентом, путем выпаривания воды с использованием нагревательных змеевиков с поверхностью, не способствующей прилипанию жидкого полимерного компонента, и затем конденсируют водяной пар в жидкую воду. Система может дополнительно включать прядильную станцию для отделения жидкого полимерного компонента путем прядения изделия. Система может дополнительно включать в себя одну или более станций обработки для полоскания предмета, сушки предмета, отверждения предмета, извлечения предмета из лотка, к которому предмет может быть прикреплен, и очистки лотков после извлечения предмета.Конвейерная система может быть использована для автоматизации последующей обработки изделий.
10
WO2020221685A1
СПОСОБ ФЛОТАЦИИ СИЛИКАТСОДЕРЖАЩЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ С КАТИОННЫМ СБОРНИКОМ
Номер публикации/патента:
WO2020221685A1
Дата публикации:
2020-11-05
Номер заявления:
РСТ/EP2020/061604
Дата регистрации:
2020-04-27
Изобретатель:
Эрнст, Мартин
Михайловский, Алексей
Панченко, Александр
Фон, Крог Сильвия
Дребов, Недко Стефанов
Кельцер, Тамара
Ципфель, Ханнес Фердинанд
Будемберг, Габриэла
Фан, Лонг
Правопреемник:
БАСФ СЕ
МПК:
B03D1/01
Абстрактный:
Изобретение относится к способу производства концентрата, обогащенного минералами железа, из руды, которая содержит минералы железа и силикат, путем обратной флотации, который включает стадию (c) добавления соединения формулы I, где R1 представляет собой C9 -C22 алкил или алкенил, который является линейным или разветвленным, R2 представляет собой H, C1-C4 алкил, который является линейным или разветвленным, R3 представляет собой -X-Nh3, H или C1-C4 алкил, который является линейным или разветвленным, и X представляет собой C2-C4 алкилен, который является линейным или разветвленным, или соль протонированного соединения формулы I и анион, к приготовленной водной пульпе руды и, необязательно, к одному или нескольким вспомогательным средствам флотации с получением водной смеси.Кроме того, способ получения конкретной группы соединений формулы I, т.е. соединений формулы IX, где R1 представляет собой C9-C15 алкил, линейный или разветвленный, R2 представляет собой H, R3 представляет собой -X-Nh3 и X представляет собой C2-C4 алкилен, который является линейным или разветвленным.
11
США2019285610A1
АНАЛИЗА ПРИБОРА
Номер публикации/патента:
США2019285610A1
Дата публикации:
2019-09-19
Номер заявления:
16/351 515
Дата регистрации:
2019-03-13
Изобретатель:
Фан, Лонг Винь
Правопреемник:
ТОЙОТА ДЖИДОША КАБУШИКИ КАЙША
МПК:
Г01Н33/44
Абстрактный:
Предусмотрено устройство для анализа, сконфигурированное для анализа характеристик вязкоупругого материала на основе определяющего закона вязкоупругого материала, в котором упругий элемент и вязкоупругий элемент расположены параллельно друг другу; вычисляют в модели вязкоупругого материала, разделенной на конечное число элементов, каждый из которых имеет узел, величину смещения узла; вычислить скорость деформации в узле с использованием величины смещения; вычисляют в качестве времени релаксации вязкоупругого элемента значение, пропорциональное значению мощности с использованием скорости деформации в качестве базы и значению мощности с использованием коэффициента сдвига закона преобразования температуры во время в качестве базы; и рассчитать напряжение в узле с использованием времени релаксации.
12
US2019331510A1
АНАЛИЗАТОР ШУМА ВЕТРА И МЕТОД АНАЛИЗА ШУМА ВЕТРА
Номер публикации/патента:
US2019331510A1
Дата публикации:
2019-10-31
Номер заявления:
16/390 231
Дата регистрации:
2019-04-22
Изобретатель:
Фан, Лонг Винь
Правопреемник:
ТОЙОТА ДЖИДОША КАБУШИКИ КАЙША
МПК:
G01F1/32
Абстрактный:
Анализатор шума ветра включает в себя: блок расчета нестационарной вычислительной гидродинамики, сконфигурированный для выполнения моделирования нестационарной вычислительной гидродинамики, включающего перемещение модели конструкции, смоделированной на конструкции, и вычисления для каждого из пространственных узлов средней скорости потока и средней завихренности по заданное время в поле потока внутри заданной области, а затем вычисление для каждого из пространственных узлов значения на основе амплитуды скорости турбулентного потока внутри заданной области в интересующем диапазоне угловых частот; и блок вычисления плотности источника давления, сконфигурированный для вычисления на основе средней скорости потока, средней завихренности и значения, основанного на амплитуде скорости турбулентного потока, плотности источника давления.
13
US10400840B2
Стенд летных испытаний
Номер публикации/патента:
US10400840B2
Дата публикации:
2019-09-03
Номер заявления:
15/593 407
Дата регистрации:
2017-05-12
Изобретатель:
Дэвис, Эли М.
Фан, Лонг Н.
Правопреемник:
Топ Флайт Текнолоджис, Инк.
МПК:
F16M7/00
Абстрактный:
Испытательный стенд для беспилотного летательного аппарата, содержащий: основание, выполненное с возможностью контакта с землей; раму, отходящую от основания, причем рама содержит по меньшей мере первую боковую часть и вторую боковую часть, которые определяют пространство между ними; и крепление, прикрепленное с возможностью скольжения к раме в пространстве, причем крепление выполнено с возможностью прикрепления к беспилотному летательному аппарату таким образом, что крепление и беспилотный летательный аппарат скользят в пределах определенного пространства в направлении, параллельном раме, во время испытательного полета.
14
US10308358B2
Пассажирский беспилотный летательный аппарат с гибридной генераторной системой.
Номер публикации/патента:
US10308358B2
Дата публикации:
2019-06-04
Номер заявления:
15/593 535
Дата регистрации:
2017-05-12
Изобретатель:
Фан, Лонг Н.
Найфех, Самир
Дэвис, Эли М.
Правопреемник:
Топ Флайт Текнолоджис, Инк.
МПК:
B64C39/02
Абстрактный:
Беспилотный летательный аппарат содержит по меньшей мере один роторный двигатель, выполненный с возможностью приведения во вращение по меньшей мере одного воздушного винта; пассажирский салон, рассчитанный на человека или животное; и система гибридного генератора, выполненная с возможностью обеспечения энергией по меньшей мере одного роторного двигателя и создания подъемной силы, достаточной для перевозки человека или животного-пассажира.Система гибридного генератора включает в себя перезаряжаемую батарею, сконфигурированную для обеспечения питания, по меньшей мере, одного роторного двигателя; двигатель, сконфигурированный для выработки механической энергии; и двигатель-генератор, соединенный с двигателем и сконфигурированный для выработки электроэнергии из механической энергии, вырабатываемой двигателем.
15
WO201
28A1
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ДРОНА
Номер публикации/патента:
WO201
28A1
Дата публикации:
2019-01-10
Номер заявления:
2018041105
Дата регистрации:
2018-07-06
Изобретатель:
Фан, Лонг
Сарма, Санджай
Дебитетто, Пол
Расмуссен, Скотт
Правопреемник:
САРМА, САНДЖАЙ
ТОП ФЛАЙТ ТЕХНОЛОДЖИС, ИНК.
РАСМУССЕН, Скотт
МПК:
G05D3/00
Абстрактный:
В этом документе описывается беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сконфигурированный для навигации по шоссе с беспилотным летательным аппаратом.Беспилотный летательный аппарат включает в себя навигационную систему, включающую в себя датчик, сконфигурированный для сбора данных об окружающей среде, и вычислительную систему, сконфигурированную для управления беспилотным летательным аппаратом. Вычислительная система сравнивает данные об окружающей среде с определенной сигнатурой данных в одном или нескольких спектрах и определяет положение беспилотного летательного аппарата на трассе для беспилотных летательных аппаратов. Беспилотный летательный аппарат включает в себя гибридную генераторную систему, включающую в себя двигатель, сконфигурированный для генерирования механической энергии, и двигатель-генератор, соединенный с двигателем и сконфигурированный для генерирования электрической энергии из механической энергии, генерируемой двигателем.Беспилотный летательный аппарат включает в себя роторный двигатель, сконфигурированный для приведения во вращение гребного винта. Навигационная система питается от электрической энергии, вырабатываемой двигателем-генератором.
16
US2019346002A1
СТЕНД ДЛЯ ЛЕТНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Номер публикации/патента:
US2019346002A1
Дата публикации:
2019-11-14
Номер заявления:
16/520 496
Дата регистрации:
2019-07-24
Изобретатель:
Дэвис, Эли М.
Фан, Лонг Н.
Правопреемник:
Топ Флайт Текнолоджис, Инк.
МПК:
F16F7/00
Абстрактный:
Испытательный стенд для беспилотного летательного аппарата, содержащий: основание, выполненное с возможностью контакта с землей; раму, отходящую от основания, причем рама содержит по меньшей мере первую боковую часть и вторую боковую часть, которые определяют пространство между ними; и крепление, прикрепленное с возможностью скольжения к раме в пространстве, причем крепление выполнено с возможностью прикрепления к беспилотному летательному аппарату таким образом, что крепление и беспилотный летательный аппарат скользят в пределах определенного пространства в направлении, параллельном раме, во время испытательного полета.
17
США2019283874A1
ПАССАЖИРСКИЙ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ С ГИБРИДНОЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ СИСТЕМОЙ
Номер публикации/патента:
США2019283874A1
Дата публикации:
2019-09-19
Номер заявления:
16/416 344
Дата регистрации:
20.05.2019
Изобретатель:
Фан, Лонг Н.
Найфех, Самир
Дэвис, Эли М.
Правопреемник:
Топ Флайт Текнолоджис, Инк.
МПК:
B64C39/02
Абстрактный:
Беспилотный летательный аппарат содержит по меньшей мере один роторный двигатель, выполненный с возможностью приведения во вращение по меньшей мере одного воздушного винта; пассажирский салон, рассчитанный на человека или животное; и система гибридного генератора, выполненная с возможностью обеспечения энергией по меньшей мере одного роторного двигателя и создания подъемной силы, достаточной для перевозки человека или животного-пассажира.Система гибридного генератора включает в себя перезаряжаемую батарею, сконфигурированную для обеспечения питания, по меньшей мере, одного роторного двигателя; двигатель, сконфигурированный для выработки механической энергии; и двигатель-генератор, соединенный с двигателем и сконфигурированный для выработки электроэнергии из механической энергии, вырабатываемой двигателем.
18
EP3455130A1
ПАССАЖИРСКИЙ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ С ГИБРИДНОЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ СИСТЕМОЙ
Номер публикации/патента:
EP3455130A1
Дата публикации:
20.03.2019
Номер заявления:
17796970.6
Дата регистрации:
2017-05-12
Изобретатель:
Фан, Лонг Н.
Найфех, Самир
Дэвис, Эли М.
Правопреемник:
Топ Флайт Текнолоджис, Инк.
МПК:
B64C39/02
20
US201
79A1
БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ С НЕСКОЛЬКИМИ КОНФИГУРАЦИЯМИ
Номер публикации/патента:
US201
79A1
Дата публикации:
2019-01-10
Номер заявления:
16/114 359
Дата регистрации:
2018-08-28
Изобретатель:
Фан, Лонг Н.
Бирадар, Анандрао
Дуонг, Луан Х.
Найфех, Самир
Правопреемник:
Топ Флайт Текнолоджис, Инк.
МПК:
B64C1/06
Абстрактный:
Беспилотный летательный аппарат включает в себя несколько несущих винтов; ротор, расположенный на конце каждого из множества плеч ротора; и регулировочный компонент, выполненный с возможностью перемещения первого плеча ротора относительно второго плеча ротора.
Hartzell Propeller Inc. | Самолеты и пропеллерные системы самолетов
«Отличная команда Hartzell Propeller по проектированию, производству и поддержке, несомненно, является неотъемлемой частью наследия Piper и нашего сегодняшнего успеха. Мы и наши клиенты рассчитываем на винты Hartzell, и они нас не подводят.
Саймон Калдекотт
Президент и главный исполнительный директор Piper Aircraft
«Muncie Aviation Company стремится установить самые высокие стандарты в области технического обслуживания, предоставляя нашим клиентам наилучший сервис с минимальным временем простоя. Вот почему Muncie Aviation Company доверяет сервисному центру Hartzell Propeller все наши потребности в воздушных винтах. Их клиент обслуживание, качество работы и быстрое время выполнения работ устанавливают самые высокие стандарты обслуживания гребных винтов.»
Дон Беррис
Директор по техническому обслуживанию, Muncie Aviation Company
«Stevens Aviation использует сервисный центр Hartzell Propeller для капитального ремонта винтов из-за времени выполнения работ, цены, опыта и простоты ведения бизнеса. Качество по-прежнему является вашей лучшей покупкой».
Мик Вальц
Менеджер по обслуживанию, Stevens Aviation Inc.
«Jet Air использует сервисный центр Hartzell Propeller уже более 5 лет, и на сегодняшний день у нас не было проблем с гарантией или качеством изготовления.Постоянное вращение пропеллеров — это то, чего ожидает клиент, наряду с чувством безопасности и доверия. Продолжительность капитального ремонта продолжает сокращаться без ущерба для качества продукта. Персонал в Пикуа, штат Огайо, делает все возможное, чтобы вернуть пропеллеры в наши руки, чтобы мы могли вернуть наших клиентов в полеты. Качество любого компонента, который мы устанавливаем на самолеты наших клиентов, должно соответствовать высочайшим стандартам. «Отказ не вариант.» Сервисный центр Hartzell Propeller дает нам это качество.Когда наступает время капитального ремонта гребных винтов, мы рекомендуем нашим клиентам сервисный центр Hartzell Propeller.»
Джозеф Мегна старший
«Трёхлопастная ятаганская опора Hartzell действительно улучшила фургоны GA8 Airvans, по нашему опыту, обеспечивая плавный и улучшенный набор высоты со значительно улучшенным шумовым следом. Капитальный ремонт винта заземлил наш C208B в час пик.Быстрая поставка нового гребного винта на замену была образцовой и привела к тому, что наша компания изучила варианты гребных винтов Hartzell с 4 и 3 лопастями для снижения уровня шума, важного для нашей работы».
Ричард Рэйворд
«Я полагаюсь на свой гребной винт Hartzell, который помогает мне выполнять работу… безотказно. Я использую гребной винт Hartzell уже более 14 лет. Этот винт меня никогда не подводил… в любом случае! бесплатно в течение всех 14 лет, кроме свежего слоя краски Производительность, которую я получаю от винта Hartzell, действительно не имеет себе равных.Соедините это со 100% надежностью за последние 14 лет, и вы получите выигрышную комбинацию. Мой спонсор зависит от меня, чтобы я был на шоу вовремя и был готов к выступлению… без моего пропеллера Hartzell, установленного впереди, я не думаю, что смог бы выступать с такой уверенностью и надежностью. С таким количеством аспектов в бизнесе авиашоу, о которых нужно беспокоиться… приятно осознавать, что мой пропеллер Hartzell не является одним из них… он всегда был готов… и никогда меня не подводил. Я горжусь тем, что летаю на самолетах американского производства.Я встречался и работал с людьми из Hartzell Propellers… каждый человек так же гордится проектированием, производством и поддержкой своего винта, как и я летаю за ним. Как ведущий пилот пилотажной группы «The 4ce», я должен на 100 % доверять не только своим товарищам по команде, но и моему винту Hartzell, чтобы работать плавно и надежно… нет места для «второго лучшего».
Мэтт Чепмен
Исполнитель высшего пилотажа, авиашоу Мэтта Чепмена
«Мой пропеллер Hartzell просто пуленепробиваемый.Немногие авиаторы полагаются на свой винт больше, чем я, и с Hartzell я абсолютно уверен, что он никогда меня не подведет. Дело в том, что Hartzell Propeller дает мне максимальную производительность и надежность».
Майкл Гулиан
Пилот-пилот, Goulian Aerosports
«Hartzell действительно понимает уникальные потребности авиационной промышленности, предлагая неизменно высокое качество продукции с исключительными характеристиками.Thrush всегда может доверять им в обеспечении своевременных поставок, обеспечивая при этом первоклассный сервис для удовлетворения потребностей наших клиентов. С Hartzell в качестве нашего партнера у нас есть уверенность в продолжении развития нашего бизнеса».
Пейн Хьюз
Президент Thrush Aircraft
«Hartzell Propeller, безусловно, является частью истории успеха нашей программы очень быстрых турбовинтовых самолетов TBM700/850 с момента ее запуска в 1990 году, когда было произведено более 650 самолетов.»
Николя Чаббер
Старший вице-президент авиационного подразделения DAHER-SOCATA
«Ни один из винтов, которые мы пробовали, не дал нам лучших характеристик или надежности, чем Hartzell. Они дают нам возможность получить лучшее из наших самолетов».
Дик ВанГрунсвен
Основатель Van’s Aircraft
«Hartzell Propeller был и остается отличным поставщиком самых эффективных винтов для наших самолетов.Они обеспечили превосходную поддержку клиентов для наших общих клиентов на протяжении многих лет. Мы надеемся на продолжение долгосрочных отношений с жителями Хартцелла».
Джим Хирш
Президент, Воздушный трактор
Пропеллеры возвращаются на новом типе авиационного двигателя путешествовать.Один из его реактивных двигателей, установленных сзади, был заменен на двигатель необычной формы. Он состоял из двух колец коротких лопастей, похожих на пропеллеры, установленных на открытом воздухе, сразу за корпусом реактивного двигателя и вращающихся в противоположных направлениях. Некоторые называли его пропеллерным вентилятором, другие — вентилятором без воздуховода или открытым ротором. Каким бы ни было название, многие говорили, что оно ознаменовало возвращение винтов для больших пассажирских самолетов.
Послушайте эту историю
Ваш браузер не поддерживает элемент
Наслаждайтесь большим количеством аудио и подкастов на iOS или Android.
Этого не должно было быть. Хотя винтовой вентилятор обещал значительное снижение расхода топлива, двигатель не был запущен в коммерческую эксплуатацию, в основном из-за падения цен на нефть, а также из-за того, что обычные реактивные двигатели стали более эффективными. Но идея никогда не исчезала полностью. Инженеры в Америке и Европе продолжали возиться с винтовентиляторами. В 1990-х годах украинская фирма «Антонов» выпустила военно-транспортный самолет под названием АН -70 с четырьмя направленными вперед винтовентиляторами встречного вращения под крылом, хотя было изготовлено всего два прототипа.Теперь, в более экологически сознательном мире, где сокращение выбросов от авиации приобретает все большее значение, винтовые вентиляторы могут вернуться.
Fan-tastic
Идея винтового вентилятора состоит в том, чтобы сочетать экономию топлива винта со скоростью реактивного двигателя. Поскольку медленно перемещать большой объем воздуха более эффективно, чем быстро перемещать небольшое количество воздуха, вентиляторы в передней части современных реактивных двигателей постепенно увеличиваются. Снятие корпуса позволяет сделать вентилятор еще больше.
Используется вентилятор, а не пропеллер (как на турбовинтовых самолетах), поскольку аэродинамические эффекты приводят к тому, что пропеллеры теряют эффективность на высокой скорости. Это происходит, когда движущиеся концы большой лопасти пропеллера достигают сверхзвуковой скорости, вызывая ударные волны, нарушающие воздушный поток. Вентиляторы реактивных двигателей, однако, имеют более многочисленные лопасти и имеют особую форму, немного напоминающую сабли, чтобы не создавать ударных волн. Это должно позволить самолету с винтовыми вентиляторами достичь скорости обычного реактивного авиалайнера.
Винтовой вентилятор, установленный на экспериментальном MD -80, был изготовлен CFM International, совместным предприятием GE , американской инженерной группы, и Safran, французской компании, которая тогда называлась Snecma. В настоящее время пара разрабатывает новую версию, которая, по их мнению, может снизить расход топлива и выбросы CO 2 более чем на 20% по сравнению с лучшими реактивными двигателями, используемыми в настоящее время. А новый винтовентилятор сможет работать на нетрадиционных источниках энергии, таких как синтетическое авиационное топливо, водород или гибридно-электрическая система.Летные испытания запланированы на 2025 год.
Новый винтовентилятор CFM отличается от старых конструкций по ряду параметров. Как и двигатели на АН -70, он будет располагаться под крыльями, с открытым вентилятором спереди. Однако, в отличие от двигателей AN -70, он будет использовать один вращающийся открытый вентилятор. У него есть второе кольцо лопастей сразу за передним вентилятором, но они не вращаются. Вместо этого они действуют как лопасти, которые направляют поток воздуха назад. Новое устройство менее сложное, чем старое, и должно быть проще в обслуживании.
Новый винтовентилятор также легче, что само по себе экономит топливо и, следовательно, выбросы. Это не только потому, что корпус вентилятора был удален. Реверс тяги, который на обычном реактивном двигателе использует ряд дефлекторов для замедления самолета после его приземления на взлетно-посадочной полосе, также исчез. Вместо дефлекторов на новом винтовентиляторе можно регулировать шаг как вращающихся, так и статических лопастей, чтобы изменить его тягу.
Одной из проблем винтовентиляторов является шум.Особенно высоко это было внутри кабины модифицированного МД МД -80. Сочетание единого кольца лопаток и достижений в акустическом дизайне должно позволить двигателю соответствовать текущим и ожидаемым нормам по шуму, говорится в документе CFM .
Высказывались опасения по поводу того, что произойдет, если оторвется лопасть винтовентилятора. Обычный реактивный двигатель спроектирован таким образом, что внутри корпуса вентилятора находится отрывная лопасть. Без такого кожуха ничто не может предотвратить удар такого отрыва о фюзеляж или крыло самолета с потенциально катастрофическими последствиями.Это может означать, что части самолета рядом с открытыми лопастями необходимо будет укрепить.
Лучше всего, однако, не допустить, чтобы лезвия сломались. В этом помогут новые материалы. Одним из наследий винтовентилятора MD -80 стало новаторское использование чрезвычайно прочных лопастей, изготовленных из композитных материалов на основе углеродного волокна. Эта технология усовершенствовалась, и теперь лопасти вентиляторов реактивных двигателей и пропеллеры современных турбовинтовых двигателей обычно изготавливаются из композитов. Эти лопасти доказывают свою долговечность, благополучно налетая миллионы часов, говорит представитель CFM .
Установка винтовентиляторов под крыльями самолета больше соответствует тому, как строятся современные авиалайнеры. Это также упрощает техническое обслуживание и проверку безопасности. Тем не менее, консорциум заявляет, что может создать «толкающую» версию, если производитель самолетов захочет спроектировать самолет с двигателями в задней части, как у старого MD -80.
Новые проекты самолетов находятся в разработке, но два основных производителя авиалайнеров, Боинг и Эйрбас, еще не взяли на себя обязательства по каким-либо крупным новым проектам. CFM надеется, что винтовентилятор станет претендентом на роль нового поколения ближне- и среднемагистральных самолетов, хотя его можно будет использовать и на больших широкофюзеляжных самолетах. Если летные испытания пройдут успешно, примерно через десять лет путешественники могут обнаружить, что самолет, на который они садятся, снова оснащен винтовыми двигателями. ■
МТ-Пропеллер — Главная
После многолетнего опыта работы с MT Propellers я не могу не хвалить.Я эксплуатировал их по всему миру — в любом климате. В суровых условиях Арктики, а также в условиях пустыни или тропиков. Излишне говорить, что многие взлетно-посадочные полосы были либо грунтовыми, либо отсутствовали.
Производительность и надежность всегда были на высоте. Послепродажное обслуживание и поддержка были превосходными. Если предстояло легкое техническое обслуживание, все, что было необходимо, это изучить сервисную книжку, а затем сделать это самостоятельно. Если требовалась удаленная поддержка из отдаленных мест, таких как джунгли Борнео, звонок через спутниковый телефон позволял мне связаться с сервисным инженером — проблема была решена.
Большое спасибо всей команде МТ
Твой реквизит потянул меня местами….
Стефан Моммерц
N314M/N6275E
больше
Уважаемый МТ! Вот 2 видео и фото, иллюстрирующие великолепие ваших 5-лопастных композитных винтов на KA B200 с модернизированным двигателем Blackhawk. Бортовой номер N826WG.
Фотография сделана в горизонтальном полете, 290 узлов, 28500 футов. Только 84 дБ. Мы слышим, как пилоты берут сейчас, и они слышат нас. Мы провели массу измерений уровня шума, которые можем отправить, если вам нужны данные. Мы сделали записи как дозиметром, так и моим iPhone, используя приложение Decibel X Pro (приложение) из нескольких мест на борту, включая кабину (до и после установки реквизита).
Короче говоря, ваш реквизит снижает уровень окружающего шума в салоне с 7-9 дБ по шкале «А». Огромная разница.
Обожаю их!
Дэвид
больше
Jetstream 31, MT Propeller Testimonial
Northwestern Air Lease Ltd.переоборудовал наш Jetstream 31 на винты MT и очень доволен результатом. Мы обнаружили значительное снижение уровня шума в салоне и снаружи самолета. Пассажиры могут вести обычный разговор в самолете. Реакция пропеллеров на изменения намного быстрее с пропеллерами MT, когда пилоты выбирают реверс и при приложении мощности реакция намного более положительная.
Здесь приводим полезную практическую информацию об особенностях эксплуатации гибридов и электромобилей, которая призвана развеять некоторые мифы и опасения потенциальных покупателей экомобилей.
Ведь, как правило, при недостатке информации, возникают мифы, которые тормозят дальнейший рост рынка электромобилей и гибридных авто. А недостаток информации есть, потому что всего несколько лет назад такие автомобили на украинском рынке были в диковинку.
Электромобили.
На сегодняшний день электромобили в Украине переживают лавинообразный рост популярности. Благодаря многим компаниям, частным энтузиастам, и счастливым владельцам, правдивой информации об электромобилях в открытых источниках становится все больше, а мифов все меньше. Простота технического устройства электромобиля, дешевизна обслуживания и удовольствие от вождения теперь всем известны «в теории», и многие уже испытали это на практике.
Гибридные автомобили
С гибридами дело обстоит иначе, есть много информационных «белых пятен» и для их заполнения рассмотрим эту тему более подробно. Причем большая часть изложенной информации проверена нами в ходе длительной эксплуатации и сервиса гибридных автомобилей.
Немного истории. Современные гибриды разработали японцы в девяностых годах. Пионерами в этом были Toyota и Honda. Именно эти компании и доминируют на рынке гибридов. Тойота разработала и успешно реализовала проект «Prius», c гибридной силовой установкой Hydrid Sinergy Drive принципы которой легли в основу всех других гибридов от Тойоты: Auris, Yaris, Camry, Highlander, и гибридов Lexus. Тойотовские так называемые «полные» гибриды оказались самыми удачными и чрезвычайно надежными. На 2014г. Toyota/Lexus занимала около 70% рынка гибридных автомобилей. Хонда со своей менее удачной, но дешевой, так называемой, «мягкой», или «умеренной» гибридной системой заняла второе место: около 15% рынка. На третьем месте — Форд, купивший патенты Тойоты: 8% рынка. Остальные 7% рынка занимали другие производители, большинство из которых в прошлом десятилетии выбрало позицию осторожного наблюдателя. В настоящее время ситуация быстро меняется, потому что сегодня уже все автопроизводители запускают программу перехода производства от автомобилей с ДВС к электромобилям и гибридам.
Теперь развеем некоторые мифы о гибридных автомобилях. Если Вы еще мало знакомы с гибридами – приготовьтесь! Вас ждут открытия!
Миф 1. Гибрид намного сложнее бензинового автомобиля. Этот миф вытекает из простой логики: два двигателя, плюс устройство, которое объединит крутящие моменты от двигателей и передаст их на колеса. Еще надо чтобы это же устройство работало и в обратную сторону, передавая энергию торможения в батарею. И все это надо согласовать, увязать и настроить, чтобы все работало как часы. Значит по итогу получится нечто, примерно в три раза более сложное, чем бензиновая машина. Но это не так. Потому что Тойотовские инженеры нашли изящное и гениально простое решение. Они выбросили сцепление и коробку передач а вместо них установили обычный планетарный механизм (дифференциал). Если Вы мало знакомы с механикой – объясню «на пальцах». Дифференциал состоит из большой шестерни, малой шестерни и водила с сателлитами. Это — простое устройство, в котором на порядок меньше деталей, чем в коробке передач со сцеплением. Дифференциал имеет три точки подключения крутящего момента и может его плавно распределять между этими точками. К одной точке подключен бензиновый двигатель, к другой – электрический мотор-генератор, к третьей — колеса и второй электромотор. Электроника «дирижирует» всеми процессами, регулируя обороты двигателей, нагрузку на мотор-генератор и плавно распределяя крутящие моменты. В итоге получилась бесступенчатая трансмиссия (ECVT), которая механически на порядок (т.е. в раз десять!) проще трансмиссии обычного бензинового двигателя! Применены также и другие упрощения конструкции, например, отсутствует стартер, электрические мотор-генераторы встраиваются в маховик ДВС (Хонда), в корпус дифференциала и т.п. В результате механически гибрид намного проще обычного автомобиля с ДВС, а вся сложность гибрида переместилась в программное обеспечение, которое прошито в надежные японские электронные «мозги» машины.
Миф 2. Надежность гибрида меньше, чем у бензинового автомобиля. Это не так. Гибриды потрясающе надежны! Toyota Prius многие годы занимает ведущие места в рейтингах надежности. Вообще надежность обусловлена как принципами работы гибрида, так и конкретной технической реализацией автопроизводителем. Тут надо отметить следующее:
— ДВС у большинства гибридов дефорсирован и работает по более «мягкому» циклу Аткинсона (точнее, по его упрощенному аналогу, называемому циклом Миллера), что увеличивает его ресурс, надежность и экономичность.
— ДВС у гибрида работает в режиме, близком к идеальному. Идеальный режим ДВС – это работа на постоянных оборотах. У обычного автомобиля обороты двигателя постоянно меняются, причем на разгоне это происходит под полной нагрузкой. Это вызывает износ ДВС. У гибрида ДВС не связан напрямую с колесами и скорость машины не имеет прямой зависимости от его оборотов. Эта особенность немного шокирует при первой поездке на полном гибриде. Если Вы резко нажмёте педаль акселератора, ДВС в течение секунды наберёт обороты до определенного уровня, а машина при этом не реагирует, но зато потом начинает впечатляюще ускоряться, равномерно без провалов и переключений. Таким образом, даже во время разгона, ДВС гибрида работает на постоянных оборотах, а ускорение обеспечивается распределением крутящего момента в дифференциале. Такой режим ДВС делает его практически «неубиваемым».
— Трансмиссия гибрида на порядок проще, чем у обычного автомобиля (см. Миф 1). Она управляется бортовым компьютером по проводам, а не механически посредством множества сложных механических и гидравлических элементов. Поэтому надежность трансмиссии гибрида на порядок выше, чем у обычного автомобиля.
— Производители гибридов, особенно Toyota, заложили в свои машины огромный ресурс надежности. Я удивляюсь, что мой 13-летний Haighlander не имеет признаков износа батареи и не требует серьезных ремонтов. Удивляюсь, как элементы батареи при ёмкости 6,5Ач выдерживают ток заряда 100А при рекуперации. Ведь это превышает 15с ! Удивляюсь, как ДВС выдержал частую интенсивную работу с половинным уровнем антифриза в системе (это отдельная история). Мой компаньон удивляется безупречным состоянием батареи его Ford Escape с пробегом 600 тыс.км.
Подытожив всю информацию по данному мифу, делаем вывод, что гибриды гораздо надежнее обычных автомобилей с ДВС, особенно в тяжелых городских условиях эксплуатации, а «попасть» на дорогостоящую замену высоковольтной батареи намного менее вероятно, чем на дорогостоящий ремонт современного дизеля! Поэтому никаких «динозавров»! Только гибрид, или электромобиль!
Миф 3. Гибрид не так экономичен, как заявлено производителями. На самом деле заявленная экономичность достижима. Производители любых машин всегда указывают расход полностью прогретого автомобиля в идеальных условиях, которые достигаются не всегда. Кроме того, у гибрида есть некоторые особенности. По причине высокой тепловой эффективности двигателя гибрида, он прогревается дольше. В холодное время года экономия начинается после примерно 10км.пробега. Если машина зимой используется для редких коротких поездок – Вы будете разочарованы высоким расходом топлива. Во-вторых, для максимальной экономичности температура батареи должна находится в определенных пределах. При слишком холодной и слишком горячей батарее компьютер ограничивает токи заряда и разряда батареи, что снижает экономию. Если температура воздуха ниже -5 градусов или выше +25 градусов, то автомобиль будет иметь повышенный расход, пока батарея нагревается или охлаждается. Наконец, для максимальной экономии, водителю гибрида следует освоить правильный стиль еды: быстро набирать скорость, а затем поддерживать равномерное движение, нежно управляя педалью газа.
Миф 4. На трассе гибрид бесполезен, т.к. не дает экономии. Это не так. Точнее, это так только если из реальной поездки «вырезать» и рассматривать участок с абсолютно равномерным движением. На самом же деле во время поездки по-любому приходится и газ сбросить, и притормозить. Хотя при движении за городом рекуперация происходит гораздо реже, чем в городе, зато перепад скоростей выше, и поэтому энергии в батарею собирается немало. Легкое прикосновение к педали тормоза на скорости 90 км/ч на моем Хайлендере вызывает зашкаливание стрелки рекуперации. Затем, когда я равномерно еду на круиз-контроле, в какой-то момент неожиданно наблюдаю снижение расхода топлива на 30…50%. Смотрю на дисплей и вижу, что батарея отдает накопленную энергию электромотору. Экономия есть и на трассе.
Миф 4. Гибрид плохо переносит зиму. Нисколько! Исправные гибриды в мороз проблем не испытывают. Важно только следить за уровнем заряда высоковольтной батареи перед парковкой. Он должен быть не ниже 70%. В противном случае ставите в режим паркинга, выключаете все потребители и пару минут подзаряжаете батарею работающим двигателем. Если гибрид утром не завелся, то чаще всего виноват малый аккумулятор 12V. Он имеет небольшую ёмкость и может замерзнуть. Но зато его легко можно «прикурить» от соседней машины, работающей на холостом ходу. После запуска надо дать двигателю несколько минут поработать для прогрева и заряда высоковольтной батареи и малого аккумулятора. Владельцу гибрида обязательно надо учитывать, что высоковольтная батарея плохо переносит длительный простой машины. И если летом рекомендуется для ее подзаряда заводить двигатель минимум раз в два – три месяца, то в морозы – раз в две – три недели. Иначе она разрядится ниже критического уровня и для ее оживления потребуется ее снятие и реанимация в специализированной СТО. Следует заметить, что длительный простой батарея Хонды переносит несколько лучше, чем батарея Тойоты.
Миф 5. Гибрид требует более частого и более дорогого ТО. Наоборот! Тормозные колодки изнашиваются только после 100 — 150 тыс.км. пробега, потому что работают мало по причине частого рекуперативного торможения. ДВС гибрида используется в более простом и экономичном режиме, чем ДВС обычного автомобиля, поэтому он менее критичен к техобслуживанию. Конечно, для долгой надежной работы машины надо соблюдать все регламенты и следить за уровнями технических жидкостей. Особенно это касается сроков замены тормозной жидкости, антифриза и масла в трансмиссии. Последние две жидкости для гибрида – специальные. Масло для кондиционера тоже должно быть специальным. Поэтому дозаправку кондиционера лучше делать в специализированной мастерской или у мастеров, знающих эти особенности.
И завершаем эту статью БОНУСОМ, который Вы получаете при эксплуатации гибрида: УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЕЗДЫ! По этому показателю лучше гибрида – только хороший электромобиль. На гибриде Вы сможете наслаждаться мощным равномерным ускорением на старте. Никаких дерганий и переключений, как у обычной машины с коробкой-автомат! Кстати, многие производители суперкаров, например, Porsche, начинают оснащать свои детища гибридными установками не для экономии топлива, а чисто с целью улучшить ускорение и усилить удовольствие от вождения! В общем, если Вы любите на светофоре быть первым, то гибрид – это для Вас! А если сразу после активного старта Вы увидите впереди мигающий зеленый, не разочаровывайтесь! Спокойно тормозите, заряжайте батарею и получайте удовольствие от того, что Ваши кровные не улетели в выхлопную трубу, как у обычных машин, а аккуратно «собираются» Вашим гибридом в аккумулятор!
Пусть Бог хранит Вас на дорогах!
Как работает гибридный двигатель? Принцип эффективности
Силовая гибридная установка современного транспортного средства представляет собой сочетание обычного двигателя и электрического мотора. В результате такой гибрид обеспечивает не только минимальных расход топлива, но и относительную чистоту выхлопных газов. Сразу же заметим, что экономичность находится в прямой зависимости от емкости аккумуляторных батарей – чем больше их емкость, тем выше цена собственно автомобиля.
В зависимости от роли электромотора в силовой установке гибрида подразделяются на:
умеренные, в которых электродвигатель является лишь помощником двигателя. Такие авто имеют идентификацию mild hybrids;
полные – такие машины в состоянии преодолеть некоторое расстояние исключительно на электрической тяге. Такой двигатель называется full hybrids.
Вы можете услышать и о, так называемых, микрогибридах, но это, по сути, не более чем удачное маркетинговое решение, предназначенное больше для рекламных целей. Микрогибрид — это разновидность генератора с более широкими функциями. Нас же больше интересуют гибридные двигатели, в которых крутящий момент передается сразу на колеса автомобиля. Заметим, что гибриды имеют свойство преобразовывать кинетическую энергию и накапливать ее в виде электроэнергии во время торможения.
Принцип работы гибридного двигателя
В современных гибридных авто используется несколько схем подключения:
Последовательная схема подразумевает двигатель малой мощности, соединенный с генератором электричества. Электродвигатель в такой схеме имеет привод непосредственно к колесам. В этом случае ДВС никогда не приводит колеса в движение – он предназначен лишь для питания мощной аккумуляторной батареи.
Параллельная схема – это сложная системы, в которой автоматические муфты соединяют воедино двигатель, электромотор и трансмиссию. Эта схема позволяет как одновременное, так и раздельное использование электрического двигателя и ДВС для приведения колес во вращательное движение. Электромотор эффективно разгоняет транспортное средство и выполняет рекуперативное торможение.
Последовательно-параллельная схема – нечто среднее между описанными выше вариантами.
Компоненты гибридного автомобиля
Двигатель внутреннего сгорания – такой же, как и в традиционном авто, разве что меньшего объема.
Самый обычный топливный бак.
Электромотор, совмещающий функции как силового агрегата, так и генератора, когда авто притормаживает.
Генератор, предназначенный исключительно для производства электроэнергии.
АКБ для хранения электроэнергии гибридного авто. Если в обычном ДВС аккумулятор предназначен исключительно для питания электрических цепей, то в гибриде он еще может и питать силовую установку для движения транспортного средства.
За гибридами будущее… А пока, интернет-магазин автозапчастей Фортуна готов предложить владельцам традиционных авто все для ремонта и ТО по разумной цене!
Гибридный двигатель для автомобиля
Транспортное средство, на котором установлена гибридная силовая установка, называется гибридным автомобилем. Отличием гибридной силовой установки от традиционных ДВС является то, что она использует два или более источника энергии и соответствующие им двигателя, которые превращают энергию в механическую работу. Необходимо отметить, что термин «гибридный двигатель», используемый некоторыми источниками информации, с технической точки зрения является неверным.
Существует достаточно много источников энергии (электроэнергия, энергия ветра, энергия сжатого сжиженного газа, энергия сжатого воздуха, тепловая энергия дизельного топлива или бензина и т.д.), которые используются в разных отраслях промышленности. Однако на гибридных авто, как правило, применяется сочетание ДВС и электродвигателя.
Благодаря использованию гибридной силовой установки, удалось добиться существенной экономии топлива и снижения вредных выбросов. Высокий результат обеспечивается за счет:
Согласованной работы ДВС и электродвигателя.
Использования аккумуляторных батарей большой емкости.
Рекуперативного торможения – превращает кинетическую энергию движения в электроэнергию.
Кроме того, в гибридных авто также используются и другие инновационные разработки, которые позволяют снижать вредные выбросы и экономить топливо, в частности речь идет об улучшенной аэродинамике, системе рециркуляции отработавших газов, системе изменения фаз газораспределения, системе подогрева охлаждающей жидкости, шинах с пониженным сопротивлением качению, электроприводе вспомогательных устройств (усилитель руля, климатическое оборудование, водяной насос и пр.).
Нужно отметить, что при движении по загородным трассам, где соблюдается постоянный скоростной режим, гибридные авто не так эффективны. Наибольшая эффективность от гибридов наблюдается при передвижении по городским улицам, поскольку в этом случае приходится часто останавливаться на светофорах и включать режим холостого хода в пробках.
Существует несколько схем гибридных силовых установок:
Последовательная;
Параллельная;
Последовательно-параллельная.
Схемы различают в зависимости от характера совместной работы ДВС и электродвигателя.
Последовательная схема
Данная схема подразумевает то, что автотранспорт приводится в движение от электродвигателя. ДВС соединен лишь с генератором, основная функция которого заключается в зарядке аккумуляторной батареи (источник питания электродвигателя).
В гибридных машинах с последовательной схемой предусмотрена возможность подсоединения к электросети после завершения поездки. К таким авто применяется термин «Plug-in Hybrid» (подключаемый гибрид). Для реализации данной функции используют аккумуляторные батареи увеличенной емкости (литий-ионные), что позволяет сводить к минимуму использование ДВС.
Категорию Plug-in Hybrid представляют следующие модели авто: Opel Ampera, Chevrolet Volt. Эти транспортные средства также называют электромобилями с увеличенным радиусом действия (EREV). Они способны преодолевать до 60 км на аккумуляторной энергии и до 500 км на энергии генератора, который приводится в действие двигателем внутреннего сгорания.
Параллельная схема
В параллельной схеме установка электродвигателя и ДВС производится таким образом, что они способны функционировать как совместно, так и автономно. Этого удается добиться благодаря соединению электродвигателя, ДВС и трансмиссии автоматически управляемыми муфтами.
Гибриды с параллельной схемой силовой установки имеют свое название – «Mild Hybrid» (умеренный гибрид). Используются электродвигатели небольшой мощности (примерно 20 кВт), гарантирующие дополнительную мощность при ускорении транспортного средства. Чаще всего электродвигатель также выполняет функции генератора и стартера. Располагается он между ДВС и трансмиссией.
Среди представителей гибридных авто с параллельной схемой можно назвать Hyundai Elantra Hybrid, Honda Civic Hybrid, Honda Insight, BMW Active Hybrid 7, VW Touareg Hybrid. Господствует в этой области автомобильная компания Honda со своей системой IMA (Integrated Motor Assist – интегрированный помощник двигателя).
Система IMA выделяет несколько режимов работы:
Совместная работа электродвигателя и ДВС.
Работа от электродвигателя.
Работа от ДВС с осуществлением зарядки аккумулятора от электродвигателя в режиме генератора.
Зарядка аккумулятора в режиме рекуперативного торможения.
Последовательно-параллельная схема
Электродвигатель и ДВС соединены посредством планетарного редуктора. Причем, мощность каждого из двигателей может передаваться на ведущие колеса одновременно в соотношении от 0 до 100% от номинальной мощности. В данной схеме, в отличие от параллельной, дополнительно установлен генератор, который обеспечивает энергией электродвигатель.
Транспортные средства с последовательно-параллельной схемой имеют название «Full Hybrid» (полный гибрид). Известными представителями данной категории можно назвать следующие модели: Lexus RX 450h, Toyota Prius, Ford Escape Hybrid. В этой области доминирует компания Toyota с системой HSD (Hybrid Synergy Drive).
Силовая установка с системой HSD включает в свою конструкцию электродвигатель (соединенный с коронной шестерней планетарного редуктора), ДВС (соединенный с водило планетарного редуктора), генератор (соединенный с солнечной шестерней планетарного редуктора).
ДВС работает по циклу Аткинсона, при котором осуществляются посредственные мощностные показатели на низких оборотах, что позволяет обеспечивать существенную экономию топлива и снижение выбросов вредных веществ.
Систем HSD имеет несколько режимов работы:
Режим электромобиля (ДВС неактивен, электродвигатель питается от аккумулятора).
Режим движения с крейсерской скоростью (мощность от ДВС распределяется между генератором и ведущими колесами. Генератор питает электродвигатель, мощность которого суммируется с мощностью ДВС. По мере необходимости осуществляется зарядка аккумулятора).
Форсированный режим (вместе с ДВС работает электродвигатель, питающийся от аккумулятора, обеспечивая импульс мощности).
Экономичный режим (аккумулятор питает генератор, который превращает электрическую энергию в механическую, замедляя вращение ДВС. Причем, крутящий момент двигателя не уменьшается, а достигается экономия топлива).
Режим торможения (электродвигатель функционирует в режиме генератора, а электроэнергия применяется для вращения солнечной шестерни в противоположную сторону, замедляя таким образом скорость движения транспортного средства).
Режим зарядки аккумулятора (выполняется посредством ДВС и генератора).
Гибридный двигатель: как это устроено
Мечта о двигателе, который сможет не выделять углекислый газ в атмосферу, а «кормить» машину, была в головах энтузиастов давно. Однако популярность такие двигатели начали набирать относительно недавно, и вот, уже в линейках ведущих автопроизводителей мы может видеть автомобили с гордым шильдиком «гибрид». Однако, надо разбираться что это такое, гибридный двигатель, и с чем его нужно «есть» – ведь их разновидностей великое множество. Давайте пройдёмся по истории.
История
Как мы с вами знаем, гибридный двигатель в автомобиле — это далеко не новинка, как нам пытаются доказывать некоторые производители. Первый раз такой двигатель уже пытались сделать в очень далёком 1665 году, для телеги. Священник по имени Фердинанд Вербист работал над телегами, которые могли работать с помощью двух двигателей, а именно лошади и пара. Будем считать его пионером гибридизации колёсного транспорта.
Однако, если говорить об автомобилях, то первые попытки переводить автомобили на агрегаты «двойного назначения» была на рубеже 19 и 20 века. Французскими «пионерами» автомобильных гибридов официально считаются Compagnie Parisienne des Voitures Electriques, которые целых 10 лет с 1897 по 1907 года выпускали гибриды и электромобили. Соединённые Штаты активно использовали гибридные грузовики с двигателями от Walker Vehicle Company, а General Electric в 1900 году выпускали автомобили с гибридным четырёхцилиндровым двигателем. Однако не будем забывать, что это были мелкосерийные производства или даже прототипы, ведь в то время никто не думал об экологических нормах и о возможности лишиться полезных ископаемых в обозримой перспективе. Это был рассвет автомобилестроения, который подарил нам множество автомобильных легенд и талантливых инженеров.
Механика
Любой сложный агрегат имеет в своём «арсенале» принцип своей работы или действия. В случае и с гибридными моторами нужно знать о том, что двигателя, формально, в таком автомобиле два: бензиновый и электрический. Меняются эти «братья-близнецы» в своей работе в зависимости от режима работы силовой установки, а иногда и работают парно. Управляет такой сменой двигателей электронная система, определяя какой из двигателей нужно включать в данный момент. К примеру, на трассах нужен бензиновый, ведь ёмкости аккумулятора может не хватить, а вот в пробках как раз можно и «катиться» на электротяге. Если углубиться в механику, то есть три принципа работы таких «гибридов».
Принципы работы
Схема параллельная Подобные автомобили одновременно используют оба двигателя постоянно, а электродвигатель используется как генератор для бензинового. Согласовывает работу двух двигателей компьютер, а блок управления помимо основных функций ещё и распределяет крутящий момент от обоих двигателей. Основным источником тяги является ДВС, а электрическая тяга появляется только при необходимости, например для резкого ускорения. При торможении электродвигатель работает как генератор. В данной компоновке потребитель не переживает об обслуживании большой батареи, а общая конструкция проста и недорогая в создании. Но минусами в данной системе является топливная экономичность в сравнении с другими схемами, помимо этого в городском потоке гибридная составляющая не эффективна. Такой автомобиль лучше всего раскрывается при движении по магистралям.
Последовательная схема Самый простой вариант гибридного автомобиля. Момент с ДВС уходит напрямую в генератор, который вырабатывает электричество и заряжает аккумуляторы. Автомобиль этой компоновки движется только на электрической тяге. Данная схема является классическим примером последовательного преобразования энергии, при котором топливо, сгорающее в ДВС, будет превращаться в механическую, после этого в электрическую для генератора, и снова в механическую, но уже для колёс. Такие автомобили всегда работают «на максимуме», то есть двигатель показывает максимальный КПД. Кроме этого, нет необходимости в установке мощного двигателя, а также можно смело отказываться от коробки передач. А если в ДВС закончится бензин – аккумуляторы могут подзаряжаться при торможении и автомобиль спокойно сможет добраться до заправки.
Однако минусами тут будет являться большая энергопотеря от преобразований энергии и большая стоимость аккумуляторов вместе с их габаритами. Такой автомобиль идеально можно использовать в городском транспорте, ну или для промышленных машин, которым важен крутящий момент, а не скорость.
Параллельно-последовательная схема Как вы понимаете, это квинтэссенция прошлых двух типов двигателя, получившая в свою схему работы дополнительный генератор и делитель мощности. Начинает движение такой автомобиль только на электротяге, и продолжает двигаться на малых скоростях тоже без привлечения своего неэкологичного «коллеги», который может обеспечивать только работу генератора. Если вам будет нужно ускориться – бензиновый агрегат с радостью вам поможет, и включится в работу, дав отдохнуть электромотору. В случае повышенной нагрузки электромотор всегда может получить дополнительное питание от аккумулятора. Поскольку в системе имеется отдельный генератор, заряжающий аккумуляторную батарею, электромотор используется только для привода ведущих колес и во время рекуперативного торможения. Через планетарный механизм (он же делитель мощности), часть крутящего момента от ДВС частично передается на колеса и частично «отбирается» для работы генератора, который питает либо электромотор, либо аккумуляторную батарею. Электронный блок управления все время регулирует подачу мощности из обоих источников.
Плюсы последовательно-параллельного гибридного двигателя данной схемы – в максимальной топливной экономичности и высокой экологичности. Минусы системы – сложность конструкции и высокая стоимость, поскольку требуется дополнительный генератор, достаточно емкая аккумуляторная батарея и сложный электронный блок управления.
Купить или нет?
Если к концу прочтения этого текста у вас появилась идея о покупке данного автомобиля – я вас слегка «приземлю». Не так у нас и много гибридов: всего 18 моделей, которые смогли найти около 400 владельцев. Это связано с тем, что в нашей стране нет инфраструктуры для комфортного использования автомобилей, банально, с точки зрения заряда аккумуляторов. Параллельно с этим – стоимость сертификации таких автомобилей тоже увеличит конечную цену для покупателей, в итоге такой автомобиль будет, откровенно, дорогим. Помимо этого, его нужно будет обслуживать, а далеко не все это могут делать. В случае с попыткой покупки такого автомобиля на вторичном рынке – это гарантированная «лотерея», ведь батарея имеет своё количество циклов перезарядки. Безусловно, постепенно возрастает культура обслуживания, и владелец гибрида с радостью поделится с вами необходимой информацией, подсказав, где его обслужить, но куда вы сможете уехать из города? Налоговые льготы тоже обходят стороной владельцев и потенциальных потребителей таких автомобилей, однако
«…По оценкам отраслевых экспертов, доля электромобилей в общем объеме мирового выпуска к 2020 году составит не менее 17 процентов, 75 процентов из которых будут гибридными (то есть транспортными средствами, имеющими не менее двух различных преобразователей энергии (двигателей) и двух различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортных средств). Целевое видение российского рынка электромобилей подразумевает отставание от глобальных темпов роста доли электромобилей в продажах в среднем на четыре–пять лет. Таким образом, доля электромобилей в продажах на российском рынке к 2020 году может достичь 1–1,5 процента (15 000–25 000 автомобилей)».
Из «Стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года».
Вместо послесловия
Технологии — это всегда хорошо. Разработки новых типов топлива – всегда возможность смотреть в будущее. Главное, чтобы переход на эти технологии был доступен всем и каждому, а инфраструктура позволяла пользоваться таким автомобилем везде, без ограничений. Я допускаю возможность пользования гибридами только при наличии розетки в подземном паркинге, либо при наличии загородного дома, в котором вы сможете установить зарядную станцию. На территории Москвы я видел всего 5 станций для подзарядки гибридов, а гибрид живьём – только в каршеринге. В целом, я прокатился с удовольствием и даже не отказался бы иметь подобный автомобиль для езды по городу. Остальное – дело времени. Вполне возможно, производители смогут развить сферу электромобилей и сделать их доступными. А ещё лучше, перенесут производство в нашу страну, как один японский автопроизводитель. Поживём – увидим.
Гибридный двигатель — принцип работы (видео)
Тема некоторой классификации двигателей гибридов уже немного обсуждалась в статье «Некоторые сокращения (акронимы) электромобильной тематики. Или в чем разница между PHEV и BEV». В данном материале делается уклон на понимание общего принципа работы гибридного двигателя на примерах видео гибридов от Volvo и Toyota.
Принцип работы гибридного двигателя от Volvo
Изначально электрический привод использовался в железнодорожном транспорте и сверхтяжелых (карьерных) самосвалах. Это обусловливается тем, что передать крутящий момент на колеса крупногабаритного транспортного средства механическим способом довольно сложно. Общий принцип работы двигателя гибрида заключается в том, что обычный двигатель внутреннего сгорания приводит в действие электрогенератор, электроэнергия от которого, через схему управления, питает электродвигатели, которые, в свою очередь, заставляют передвигаться транспортное средство. Такая себе электростанция на колесах, работающая во благо своего же движения.
Гибридные машины используют тот же принцип за некоторым исключением. Первоочередным является использование аккумуляторных батарей. Следует учесть, что батарея гибридного автомобиля имеет меньшую емкость, нежели аккумулятор электромобиля, следовательно, она легче и компактнее. Гибридный двигатель изначально разрабатывался с целью уменьшения числа вредных выбросов в атмосферу, что является предпочтительным для городского транспорта. Данная система приводит к снижению выбросов оксида азота на 50%, а сажи и углеводородов на 90%. В сравнении с обычными автобусами и дизельными двигателями экономия топлива гибридных машин составляет 60%, а увеличение стартового ускорениея на 50%. На данный момент, гибридные автомобили в Украине можно купить таких моделей как Lexus RX450h, LS600h, GS450h, Nissan Altim hybrid, Toyota Prius, Honda Civic Hybrid и т.д.
Принцип работы двигателя гибрида от компании Toyota ( гибрид Toyota Prius)
Как работает гибридная силовая установка Lexus RХ400h. Гибридный двигатель -это экономия и двойная тяга Автомобиль с гибридным двигателем
Всё больше, в последнее время, человек задумывается об экологии. Не исключением становится и автоиндустрия. С каждым годом повышаются экологические стандарты, а с этим модернизируются и усовершенствуются двигатели транспортных средств. Гибридный двигатель – одно из решений улучшения экологичности использования автомобиля.
Что такое гибридный двигатель
Что же такое гибридный двигатель и его устройство? Само слово «гибрид» переводится с латыни, как «помесь». По факту – это помесь классического варианта силового агрегата и электромотора. Так, привод ведущих колёс ведётся путём вращения при помощи обычного двигателя внутреннего сгорания или электромотором.
Каждый из силовых агрегатов выполняет в движение определённую функцию. Так, когда транспортное средство стоит в городских пробках, то движение осуществляется при помощи электромотора, а вот на трассе в работу вступает бензиновая силовая установка.
Плюсы «гибрида»
Пожалуй, самым большим плюсом в использовании гибридного силового агрегата является его экономичность. Как правило, такой мотор потребляет на 25-30% меньше горючего, от стандартных бензиновых двигателей.
Вторым позитивным моментом является – высокая экологическая норма. Поскольку уменьшается расход топлива, то в экосистему идёт меньше выбросов отработанных выхлопных газов.
Третьим плюсом становится то, что батареи для электромотора заряжаются от бензинового двигателя и если они сядут, то всегда можно переключиться на бензин. Сюда же можно отнести одинаковые технические характеристики. По мощностным характеристикам «гибрид» ничем не уступает обычному мотору.
Лучше всего «гибридный» двигатель чувствует себя в городском цикле использования, где есть частые остановки. В таком случае, в основном, работает сам электромотор. Во многих странах на «гибридных» автомобилях ездит городская полиция.
Минусы использования «гибрида»
Первым минусом, который стоит отметить, является дорогой ремонт гибридных моторов. Производители «гибрида» объясняют это тем, что силовой агрегат является конструктивно сложным, что в обслуживании, так и в восстановлении.
Аккумуляторные батареи гибридного движка, достаточно чувствительные к перепадам и снижению температуры, из-за чего при падении ниже -15 градусов Цельсия, они быстро разряжаются, и эксплуатация проводится в основном на бензине.
Высокая стоимость самого транспортного средства с гибридным мотором. Не каждый автолюбитель способен позволить себе машину, которая стоит 20 000 $. Несмотря на это, ряд стран ввели льготные налоги на растаможивание, регистрацию и использование гибридных движков, чтобы стимулировать покупателей к покупке данных автомобилей. На территории стран СНГ это пока не сделалось.
Современные показатели
Toyota лидирует по количеству гибридов и активно выпускает эти автомобили с 1997 года, причём в модификациях как обычных автомобилей серии Prius, кроссоверов серии Lexus RX400h, так и автомобилей люкс-класса — Lexus LS 600h.
По итогам 2006 года во всём мире было продано более полумиллиона только модели Prius. Технологию гибридного привода Toyota HSD лицензировали Ford(Escape Hybrid), Nissan (Altima Hybrid).
Массовое производство гибридных автомобилей сдерживается дефицитом никель-металлогидридных аккумуляторов.
В 2006 году в Японии было продано 90410 гибридных автомобилей, что на 47,6 % больше, чем в 2005 году.
В 2007 году продажи гибридных автомобилей в США выросли на 38 % в сравнении с 2006 годом. Гибридные автомобили в США занимают 2,15 % рынка новых легковых автомобилей. Всего за 2007 год в США было продано около 350000 гибридных автомобилей (без учёта продаж корпорации GM).
Всего с 1999 года до конца 2007 года в США было продано 1 002 000 гибридных автомобилей.
Вывод
Как показывает современная тенденция, всё больше автомобилистов начинает предпочитать гибридные силовые агрегаты. Они более экономичные, бесшумные и экологичные. Недостатком использования является дорогой ремонт, и чувствительность батарей к перепаду температуры.
Гибридный автомобиль (hybrid) представляет собой транспорт, который оснащается не привычным двигателем внутреннего сгорания, а так называемым гибридным силовым агрегатом. Главным отличием гибридных автомобилей является то, что транспортные средства данного типа приводятся в движение посредством использования нескольких источников энергии: тепловой и электрической. Другими словами, гибридная машина имеет на борту несколько типов двигателей, которые приводят в движение автомобиль.
Что касается самого понятия гибридного двигателя, то данный термин многими ошибочно понимается как особая силовая установка. На самом деле под «гибридом» следует понимать несколько двигателей разного типа, которые объединены в комплексную единую систему по преобразованию различных источников энергии в полезную работу. В современном автомобилестроении машины гибриды оснащаются двумя типами силовых агрегатов: электродвигатель работает в паре с двигателем внутреннего сгорания.
Читайте в этой статье
Основные преимущества и недостатки гибридных авто
Одной из первых разработок была схема, в которой каждая из силовых установок задействуется при определенных условиях. Если машина простаивает или движение происходит на малой скорости, тогда колеса крутит электродвигатель. Для ускорения и дальнейшего поддержания скорости подключается бензиновый двигатель. Последующее развитие технологии привело к тому, что на гибридах встречается несколько вариантов реализации взаимодействия привычного двигателя и электрического мотора. Такое взаимодействие может быть:
последовательным;
параллельным;
последовательно-параллельным;
Последовательное взаимодействие
Последовательная схема напоминает электромобили, так как движение транспортного средства реализуется посредством работы электромотора. ДВС в такой конструкции подключается к генератору, от генератора питание поступает на сам электродвигатель, а также параллельно происходит заряд аккумуляторной батареи. На одном заряде литий-ионного аккумулятора с увеличенной емкостью зачастую можно пройти около 50 км. пути, после чего задействуется ДВС, который продлевает указанный отрезок до 10 раз (около 500 км.)
Параллельное взаимодействие
Гибриды с параллельным взаимодействием установок предполагают возможность как отдельной работы ДВС и электромотора, так и одновременное функционирование. Данная конструкция реализуется путем объединения при помощи специальных муфт электрического агрегата, двигателя внутреннего сгорания и трансмиссии. Подобные автомобили гибридного типа получают маломощный электродвигатель, который не только движет автомобиль, но и отдает мощность при разгоне. Зачастую такой электромотор является стартером и автомобильным генератором, конструктивно занимая промежуточное положение между ДВС и КПП.
Последовательно-параллельное взаимодействие
В указанной конструкции двигатель внутреннего сгорания и электромотор соединяются посредством планетарного редуктора. Особенностью данной схемы реализации является то, что каждая силовая установка может задействоваться и отключаться, отдавая при этом минимум или максимум мощности на колеса. Более того, указанная мощность отдается отдельно или одновременно. В устройстве такой схемы присутствует генератор, который питает электромотор гибрида.
Лидером на рынке гибридных автомобилей сегодня является корпорация Toyota, которая использует последовательно-параллельную реализацию под названием Hybrid Synergy Drive.
Электрический двигатель, ДВС и генератор объединены в общую систему посредством планетарного редуктора. Двигатель внутреннего сгорания отдает минимум мощности на «низах» (цикл Аткинсона), позволяя экономить топливо. Гибридный автомобиль с такой схемой взаимодействия предполагает:
Экономичный режим движения только на электротяге с отключенным ДВС, во время которого электромотор питается от аккумулятора.
Поддержание заданной скорости путем распределения мощности ДВС на колеса и генератор, от которого питается параллельно работающий электродвигатель. Также осуществляется дозарядка аккумулятора.
Режим интенсивного ускорения и серьезных нагрузок, когда ДВС и электромотор работают параллельно. В данном режиме электрический двигатель питается от батареи, без отбора мощности у генератора.
Эксплуатация гибридов: разрушаем мифы
Гибридные авто являются новинкой, которая до конца не усовершенствована и имеет множество недоработок. Это миф, так как бренд Тойота занимается полномасштабным серийным производством гибридных моделей почти 20 лет.
В гибридах разряжаются аккумуляторы, что приводит к проблемам. Это правда, но только частично. На начальных этапах развития технологии подобные случаи встречались, но сегодня высокоточная электроника не допускает глубокого разряда батареи.
Гибридные авто чаще ломаются, их дорого и сложно ремонтировать. Это миф, так как гибридные автомобили не менее надежны в эксплуатации по сравнению с обычными дизельными и бензиновыми ДВС. Большинство СТО комплексно обслуживают гибриды наравне с обычными авто. Более того, КПП в гибридах исключает наличие фрикционов, что делает такую трансмиссию простой и надежной, чего не скажешь о различных типах АКПП. Что касается ДВС, мотор на гибридах чаще работает на низких оборотах, не выходит на пиковые нагрузки. Если также учесть цикл Аткинсона, тогда моторесурс двигателя на гибриде намного больше обычного мотора.
ДВС гибрида имеет меньшую мощность, такие авто теряют в динамике сравнительно с аналогами. Да, мощность ДВС на гибридах меньше, но за счет добавления электромотора суммарная мощность установок значительно превосходит мощность обычных аналогов с одним бензиновым мотором.
Расход гибридной машины на практике не сильно отличается от обычного авто. Частично это правда, так как показатель расхода гибридных автомобилей напрямую зависит от режимов езды. Для достижения максимальной экономичности необходимо изменить стиль вождения на медленный, спокойный и плавный, избегая разгонов, активного дросселирования и т.д. Другими словами, сильные нажатия на педаль газа будут давать команду системе управления к тому, что необходимо завести ДВС.
Идея экономии горючего в гибридных авто состоит в том, чтобы при заряженном аккумуляторе как можно дольше двигаться только на электротяге на скоростях до 60 км/ч., чего зачастую хватает в плотном городском потоке. Также необходимо добавить, что система учитывает большое количество факторов: наружную температуру, степень прогрева ДВС и , заряд батареи, движение под уклон или на горку и т.д. В разных условиях гибрид может задействовать ДВС, а может передвигаться только на электрической энергии.
Аккумулятор для гибрида трудно найти в свободной продаже, а также батарея занимает много места в багажнике автомобиля. Это миф, так как аккумуляторы для гибридов всегда доступны к заказу в авто магазинах, а также представлен широкий выбор на различных Интернет-ресурсах. Что касается свободного места, батарея практически не занимает полезное пространство в багажном отсеке.
На гибридную машину нельзя поставить газ. Это миф, так как мировые производители производят оборудование, совместимое с гибридным авто.
Читайте также
Как самостоятельно помыть и высушить мотор подручным средствами. Основные советы и рекомендации для безопасной мойки двигателя своими руками.
Увеличение числа автотранспорта в мире и ряд экологических проблем, с которыми столкнулось человечество последние пару десятилетий, привело к серьезным изменениям в сфере автомобильной промышленности.
Продиктованы они, в первую очередь, существенно ужесточившимися экологическими нормами и возросшей ценой топлива, в связи с чем автопроизводители вынуждены искать способы снизить количество токсических выбросов и общий расход топлива в автомобилях.
При этом, несмотря на появление электромобилей, разработок транспортных средств с топливными элементами, единственным действенным способом на сегодня оказалось создание машин с гибридными двигателями – наиболее простой путь «вписаться» в эконормы и предложить потребителю удобный в использовании продукт.
О том, что представляет собой рынок машин «гибридов» сегодня, мы и постараемся рассказать в данном материале, ведь сегодня многие потенциальные покупатели не представляют, что значит гибридный автомобиль и какие преимущества предлагает.
Гибридные автомобили – что это такое?
Принцип транспортного средства, построенного на гибридной схеме, весьма прост. В его основу положен принцип обычного бензогенератора, когда силовой агрегат транспортного средства вращает генератор и осуществляет зарядку тяговой батареи.
Видео — как устроен гибридный автомобиль:
В свою очередь, энергия батареи позволяет автомобилю какое-то время двигаться исключительно на электрической тяге с «нулевым» количеством токсичных выбросов. После того, как энергия в батареях иссякнет, в работу снова включается бензиновый мотор, который позволяет продолжать движение и при этом восполняет заряд в аккумуляторных батареях.
Надо сказать, что наряду с этой схемой существует и другая, носящая название plug-in hybrid. В ней аккумулятор заряжается не только от мотора, но и от обычной бытовой электросети, а его емкости достаточно для поездок на небольшие расстояния (как правило, около 30-40 километров). По факту это значит, что доехать до работы и обратно вы можете, совершенно не используя бензиновый двигатель (и, соответственно, не тратя топлива).
Преимущества машин с гибридным двигателем
Наверняка многие зададутся вопросом, а для чего вообще «городить огород» с аккумуляторами, электромоторами, батареями и двигателем внутреннего сгорания? Что дает гибридная схема силовой установки?
Перед тем, как ответить на этот вопрос, стоит вспомнить, когда «традиционный» автомобиль расходует наибольшее количество топлива. Известно, что максимальный расход (и, соответственно, токсичность выбросов) приходится на этап разгона до крейсерской скорости, а также в городском режиме движения при частых разгонах-торможениях.
Видео — как можно улучшить гибридный автомобиль:
Таким образом, электропривод в машинах с гибридной силовой установкой вступает в действие именно в этих режимах. При полностью заряженной батарее «гибрид» начинает движение на электротяге, а при достижении определенного скоростного порога (в зависимости от модели он составляет от 20 до 40 километров в час) в действие вступает двигатель внутреннего сгорания.
При этом наиболее широкий ряд «гибридов» от Тойота представлен непосредственно в Японии и США. На внутрияпонском рынке машины продаются под маркой Тойота, а в Америке по традиции наиболее популярен Лексус (в России, надо сказать, наибольшая часть гибридных авто также продается под этой торговой маркой).
Наиболее насыщенным с точки зрения количества гибридных авто от Тойота по праву стоит считать рынок Японии. На него компания выводит все новейшие модели, на которых «обкатывает» технологии, которые должны пойти в серию на «глобальных» моделях.
Подавляющее большинство современных автомобилей в качестве силового агрегата используют двигатель внутреннего сгорания . На фоне постепенного истощения запасов нефти, а также возрастающих требований к экологичности, автоинженеры разрабатывают новые технологии, позволяющие отказаться от использования углеводородов в качестве топлива или, как минимум, снизить расход.
Решить эту проблему можно двумя способами: установить вместо ДВС электромотор или гибридный двигатель. К последнему прибегают многие автомобильные марки.
Как видно из названия, подобный силовой агрегат представляет из себя классический двигатель внутреннего сгорания и одновременно электродвигатель, объединенные в одно целое. По многим причинам такое решение предпочтительнее одной только электрической тяги.
На сегодняшний день электромобиль имеет серьезные минусы. Наиболее значимые из них – это отсутствие развитой сети электрозаправок, а также недостаточная дальность поездки без дозарядки (у разных моделей электромобилей она составляет от 80 до 160 км).
К тому же на то, чтобы полностью зарядить батареи потребуется несколько часов, а значит, мобильность такого авто ограничивается поездками от дома до работы и обратно.
Тем не менее, нельзя забывать и про плюсы электромотора, среди которых более высокий КПД (у ДВС максимальный КПД достигается только на определенных оборотах), отсутствие каких-либо выбросов, большой крутящий момент.
Электрический двигатель, в отличие от работающего на нефтепродуктах, не нуждается в постоянной подаче топлива. Он может находиться в выключенном состоянии сколь угодно долго, пока на него не будет подано напряжение. При подаче электричества он практически моментально передает колесам максимальную тягу.
Гибридный двигатель совместил преимущества обоих моторов, благодаря чему достигается экономичность, экологичность и неплохие динамические характеристики.
Принцип работы гибридных двигателей
Гибридный двигатель устроен таким образом, что оба мотора работают, условно говоря, друг на друга. Двигатель внутреннего сгорания крутит генератор и снабжает энергией электромотор, а тот позволяет «напарнику» работать в оптимальном режиме без резких колебаний и нагрузок. К тому же, гибриды обычно оснащаются системой рекуперации кинетической энергии KERS (аналогичную той, что применяется на болидах Формулы-1).
Эта система позволяет заряжать аккумуляторные батареи во время торможения и при движении машины накатом. Принцип ее работы в том, что при торможении колеса приводят в действие электромотор, который в этом случае сам играет роль генератора и заряжает аккумуляторы. Особенно полезна KERS при езде по городу в режиме «тронулся-остановился».
По степени гибридизации силовые агрегаты разделились три типа: «умеренные», «полные» и plug-in. В «умеренных» постоянно работает двигатель внутреннего сгорания, а электромотор включается только тогда, когда необходима дополнительная мощность.
Автомобиль с «полным» гибридом способен двигаться на одной электротяге, не расходуя горючего.
Plug-in, как и полный гибрид, может передвигаться только на электричестве, но имеет возможность заряжаться от розетки, совмещая таким образом все преимущества электромобиля, и избавляясь от его главного недостатка — ограниченного пробега без подзарядки. Когда заряд батарей кончается, plug-in работает как обычный гибрид.
Схемы взаимодействия электромотора и ДВС
Инженеры разных компаний по-разному подходят к вопросу гибридного двигателестроения. Современные машины оснащаются гибридными двигателями, построенными по одной из трех схем взаимодействия топливной и электрической составляющей, которые будут рассмотрены ниже.
Последовательная схема
Это наиболее простой вариант. Принцип его работы заключается в следующем: крутящий момент от ДВС в данном случае передается исключительно генератору, который вырабатывает электричество и заряжает аккумуляторы. Автомобиль при этом движется только на электротяге.
Также для зарядки аккумуляторной батареи применяется система рекуперации кинетической энергии. Своим названием данная схема обязана последовательным преобразованиям энергии: энергия сгорания топлива двигателем внутреннего сгорания превращается в механическую, затем в электрическую при помощи генератора и снова в механическую.
Плюсы такой конструкции заключаются в следующем:
ДВС всегда работает на неизменных оборотах, с максимальным КПД;
нет необходимости оснащать автомобиль мощным и прожорливым двигателем;
не нужно сцепление и коробка передач;
автомобиль способен передвигаться и с выключенным двигателем внутреннего сгорания за счет энергии, запасенной аккумуляторной батареей.
Однако есть у последовательной схемы и свои минусы:
потери энергии в процессе преобразований;
большой размер, вес и высокая стоимость аккумуляторных батарей.
Наибольшая эффективность такой схемы достигается при движении с частыми остановками, когда активно работает KERS. Поэтому она нашла применение в городском транспорте. Также гибридные двигатели с последовательной схемой применяются в карьерных самосвалах, которым для работы важен большой крутящий момент и не требуется высокая скорость.
Параллельная схема
Принцип работы «параллельного» гибридного двигателя полностью отличается от вышеописанного. Автомобили с гибридным двигателем, построенным по параллельной схеме, ездят с использованием и ДВС, и электромотора. Электродвигатель в таком случае должен быть обратимым, т.е. способным работать в качестве генератора. Согласованная работа обоих моторов достигается посредством компьютерного управления.
В зависимости от режима езды блок управления распределяет крутящий момент, поступающий от обоих элементов гибрида. Основную работу выполняет двигатель внутреннего сгорания, электромотор же подключается когда нужна дополнительная мощность (при трогании, ускорении), при торможении и замедлении он работает как генератор.
Плюсы подобной компоновки в том, что нет необходимости устанавливать аккумуляторную батарею большой емкости, потери энергии намного меньше, чем при последовательной схеме, поскольку ДВС напрямую связан с ведущими колесами, а кроме того, сама по себе конструкция довольно проста, а значит, дешева.
Основные минусы схемы – меньшая топливная экономичность по сравнению с другими вариантами и низкая эффективность в городских условиях. Машины с гибридным двигателем, построенным по параллельной схеме, наиболее эффективны при движении по трассе.
По данной схеме построены гибридные автомобили марки Хонда. Главный принцип руководства компании: схема гибридного двигателя должна быть как можно более простой и дешевой, а функция электромотора заключается лишь в помощи ДВС сэкономить максимально возможное количество топлива. У этой марки существует две гибридных модели – Civic (снят с производства в 2010 году) и Insight.
Последовательно-параллельная схема
Последовательно-параллельная схема представляет собой совмещение первых двух. В параллельную схему добавлен дополнительный генератор и делитель мощности. Благодаря этому автомобиль при трогании и на малых скоростях движется только на электрической тяге, ДВС только обеспечивает работу генератора (как при последовательной схеме).
На высоких скоростях крутящий момент на ведущие колеса передается и от двигателя внутреннего сгорания. При повышенных нагрузках (например, при подъеме в гору), когда генератор не в силах обеспечить требуемый ток, электромотор получает дополнительное питание от аккумулятора (параллельная схема).
Поскольку в системе имеется отдельный генератор, заряжающий аккумуляторную батарею, электромотор используется только для привода ведущих колес и во время рекуперативного торможения . Через планетарный механизм (он же делитель мощности), часть крутящего момента от ДВС частично передается на колеса и частично отбирается для работы генератора, который питает либо электромотор, либо аккумуляторную батарею. Электронный блок управления все время регулирует подачу мощности из обоих источников.
Плюсы последовательно-параллельного гибридного двигателя данной схемы, в максимальной топливной экономичности и высокой экологичности. Минусы системы – сложность конструкции и высокая стоимость, поскольку требуется дополнительный генератор, достаточно емкая аккумуляторная батарея и сложный электронный блок управления.
Применяется последовательно-параллельная схема на автомобилях марки Тойота (Prius, Camry, Highlander Hybrid, Harrier Hybrid), а также на некоторых моделях Лексус. Подобными гибридными двигателями оснащаются машины Ford Escape Hybrid и Nissan Altima Hybrid.
Часто задаваемые вопросы про гибридный двигатель у Range Rover PHEV
В). РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЛИ ГАРАНТИЯ НА АККУМУЛЯТОР?
О). Да. Помимо стандартной гарантии на автомобиль на аккумуляторы электромобилей действует восьмилетняя гарантия.
В). КАКОВА ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ PHEV?
О). При использовании только электродвигателя дальность поездки PHEV составляет 48 км*. PHEV также оборудован бензиновым двигателем Ingenium, что позволяет ему преодолевать куда большее расстояние подобно другим автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.
В). МОЖНО ЛИ ЗАРЯЖАТЬ PHEV ПОД ДОЖДЕМ?
О). Да. Мы можем гарантировать безопасность процедуры зарядки PHEV.
В). МОЖЕТ ЛИ МЕСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ СПРАВИТЬСЯ С НАГРУЗКОЙ?
О). Электросеть с легкостью справится с зарядкой электромобилей, большая часть которой происходит ночью, когда энергопотребление снижено. Мы и другие фирмы-изготовители сотрудничаем с правительствами и энергоснабжающими предприятиями, чтобы обеспечить непрерывную подачу электропитания.
В). ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЭЛЕКТРОМОБИЛИ МЕДЛЕННЕЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С БЕНЗИНОВЫМИ И ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ?
О). Нет, это не так. Электродвигатели моментально вырабатывают максимальный крутящий момент после старта, обеспечивая неповторимый отклик и время разгона. Range Rover PHEV разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,7 секунды.
В). БЕЗОПАСНЫ ЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ?
О). Да. Каждая новая модель соответствует требованиям тех же строгих стандартов безопасности, что и все автомобили.
ТИПЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Открыть все
ICE: двигатель внутреннего сгорания (ДВС или ICE) является тепловым устройством. Горение топлива в нем происходит при участии окислителя (как правило, это воздух) в камере сгорания, являющейся неотъемлемой составляющей схемы циркуляции рабочей жидкости.
MHEV: «мягкий» гибрид использует интегрированный стартер-генератор с ременным приводом и аккумулятор для накапливания энергии при пробуксовке.
HEV: гибридный электромобиль использует обычный и электрический двигатель. Аккумулятор заряжается от двигателя и путем рекуперативного торможения.
PHEV: гибрид с возможностью подзарядки от сети использует обычный и электрический двигатель. Аккумулятор заряжается от внешнего источника и путем рекуперативного торможения.
BEV: в аккумуляторном электромобиле обычный двигатель отсутствует. Электродвигатель заряжается только от внешнего источника и путем рекуперативного торможения.
Land Rover P400e — это гибридный автомобиль с возможностью подзарядки от сети (PHEV). Это значит, он оснащен традиционным двигателем внутреннего сгорания и мощным электромотором, работающими параллельно. Питание электрического двигателя обеспечивает емкая аккумуляторная батарея высокого напряжения, которую можно заряжать от внешнего источника. Запас энергии в батарее также пополняется за счет рекуперативного торможения в процессе движения. Полностью заряженный высокоемкий аккумулятор позволяет преодолевать до 48 км* исключительно на электродвигателе. Этого будет достаточно для каждодневных поездок по городу.
*Показатели рассчитаны по данным NEDC2 для запаса хода в режиме электромобиля.
PHEV МОДЕЛИ
Открыть все
При высокой температуре дальность поездки сокращается из-за затрат энергии на охлаждение аккумулятора. На срок службы аккумулятора может повлиять лишь длительное пребывание в условиях высоких температур. Аналогично при очень низкой температуре дальность поездки сокращается из-за затрат энергии на обогрев аккумулятора. Аккумулятор можно хранить при температуре до -40℃, но перед поездкой его необходимо установить на автомобиль и нагреть до -20℃.
PHEV предлагают ряд преимуществ электрокара: элегантность, низкую стоимость владения и нулевой уровень выбросов в поездках на короткие расстояния. При этом они сохраняют и универсальность традиционного двигателя внутреннего сгорания, позволяющего отправляться в длительные путешествия, не беспокоясь об отсутствии на маршруте станций подзарядки. Сочетание ДВС с электромотором также означает увеличение крутящего момента и производительности до уровня обычного двигателя большого объема.
PHEV предлагает ряд преимуществ электрокара клиентам, которые, в силу обстоятельств, не могут остановить свой выбор на полностью электрифицированном автомобиле. Благодаря тому, что электроэнергию можно получить из возобновляемых источников, электромобили намного предпочтительней обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с точки зрения заботы об окружающей среде. На этот факт все чаще обращают внимание правительства по всему миру, разрабатывая разнообразные предложения по снижению стоимости приобретения электромобилей и налогов, взимаемых с компаний-производителей. Все это, в совокупности со сниженными расходами на эксплуатацию, делает обладание автомобилем с электродвигателем привлекательным для многих людей, поскольку позволяет сэкономить средства. При этом они сохраняют возможность использования традиционного ДВС, когда это необходимо.
В полной мере оценить преимущества PHEV можно, только если владелец большую часть времени использует внешний источник для зарядки аккумулятора. В длительных путешествиях можно обойтись без подзарядки. Однако расход топлива в такой поездке будет эквивалентен расходу обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. При этом будет поддерживаться минимальный уровень заряда, необходимый для обеспечения полной мощности электромобиля в определенных ситуациях.
P400e предлагает выбираемый водителем режим электромобиля (EV), в котором автомобиль задействует только электродвигатель, однако если потребуется большая мощность, чем та, что способен обеспечить электромотор, или уровень заряда аккумуляторной батареи станет недостаточным, система активирует бензиновый двигатель. Запас хода в режиме EV составляет 48 км*, но это значение может уменьшаться при больших нагрузках, например, при буксировке, на высоких скоростях или в условиях бездорожья.
Для владельцев электромобилей предлагается приложение InControl Remote с расширенным функционалом. Данное приложение позволяет запускать и прерывать процесс зарядки, задавать время отправления (в т. ч. предварительно регулировать температуру в салоне), отслеживать расходы на электроэнергию и программировать максимальный уровень заряда. Оно также оповестит вас, если зарядное устройство будет принудительно отсоединено или зарядка будет прервана из-за отключения электроэнергии. Если автомобиль оставлен в известном пункте подзарядки, он также может отправлять напоминания о необходимости зарядки.
ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ PHEV
Открыть все
Также как и у HEV, в качестве источника энергии может выступать двигатель внутреннего сгорания, аккумулятор PHEV или оба этих устройства. Переключение между ними может выполняться вручную или автоматически. Дальность поездки при использовании только аккумулятора может достигать 48 км*.
* Показатели рассчитаны по данным NEDC2 для запаса хода в режиме электромобиля.
Использование систем охлаждения или обогрева при поездках в условиях высокой или низкой температуры увеличивает расход накопленной в аккумуляторе энергии и снижает дальность поездки в режиме электромобиля. Вождение на высокой скорости также приведет к более быстрой разрядке аккумулятора и тем самым уменьшит дальность поездки в режиме электромобиля.
При использовании режима вождения по умолчанию (параллельный гибрид) водитель может оптимизировать расход топлива и заряда аккумулятора с помощью одной из двух функций альтернативного управления зарядом.
Функция SAVE — выбирается вручную на сенсорном экране и не дает уровню заряда аккумулятора упасть ниже заданного значения. Это позволяет водителю перейти в отличающийся тишиной режим движения с нулевым уровнем выбросов в ходе поездки. Автомобиль будет работать только на электродвигателе, если уровень заряда аккумулятора превысил заданный порог благодаря рекуперативному торможению.
Функция прогнозируемой оптимизации энергопотребления (PEO) — автоматически активируется при вводе пункта назначения в навигационную систему автомобиля. PEO использует данные о рельефе на выбранном маршруте и самостоятельно переключается между электрическим и бензиновым двигателями, чтобы сократить расход топлива в поездке.
ЗАРЯДКА
Открыть все
Мы можем гарантировать безопасность процедуры зарядки. Клиент и окружающие люди не подвергаются риску поражения электрическим током на протяжении всей процедуры.
Зарядка с помощью переменного тока: электромобили поставляются с кабелем для зарядки от источника тока в домашних условиях, который подключается к автомобилю. Благодаря этому вы можете заряжать PHEV в своем гараже или на въезде в него при наличии розетки снаружи. Встроенное зарядное устройство преобразует переменный ток в постоянный, поскольку аккумулятор может накапливать только постоянный ток. Время зарядки зависит от вашей страны. Для его сокращения мы рекомендуем установить настенный блок для домашней зарядки. От него автомобиль заряжается быстрее, чем от обычной розетки.
Рекуперативное торможение: электромобили используют рекуперативное торможение, при котором кинетическая энергия автомобиля преобразуется в электроэнергию, применяемую для зарядки аккумулятора, а не превращается в расходуемую впустую тепловую энергию, как при обычном торможении.
Пункты подзарядки, которыми можно воспользоваться после прибытия на место назначения, расположены там, куда вы приезжаете не только для зарядки автомобиля, например, в торговых центрах, отелях, тренажерных залах и т. п.
На станциях технического обслуживания и специальных станциях подзарядки электромобилей есть оборудование для ускоренной подзарядки. Оно позволяет добиться максимальной зарядки за минимальное время. Такие места называются пунктами подзарядки, которыми можно воспользоваться во время путешествия.
В зависимости от типа вашего электромобиля и источника тока вам может потребоваться различное оборудование для зарядки:
Кабель для подзарядки на дому: все PHEV поставляются со стандартным кабелем для зарядки в домашних условиях и могут быть подключены к любым домашним розеткам.
Многофункциональный кабель для подзарядки: многофункциональный кабель для подзарядки, предлагаемый в качестве опции, позволяет подключать автомобиль к домашним розеткам и розеткам IEC. Сменный адаптер позволяет вам использовать кабель в разных странах с помощью опциональных 2- или 3-контактных насадок.
Настенные блоки переменного тока и кабель для подзарядки на общественных станциях: кабель для подзарядки на общественных станциях совместим с настенным блоком переменного тока, который может установить у вас дома квалифицированный электрик. Кабель может использоваться на других зарядных станциях, например, расположенных на автозаправках.
Электромобили Jaguar Land Rover поставляются со стандартным кабелем для зарядки, который можно подключать непосредственно к обычным бытовым розеткам. Чтобы ускорить и упростить процесс зарядки, рекомендуется проложить отдельную сеть для зарядки, дополнив ее специальной розеткой или настенным блоком. Работы по модификации электросети должен выполнять квалифицированный электрик.
В каждом регионе есть ряд рекомендованных компанией Jaguar Land Rover поставщиков, которые могут осмотреть недвижимость владельца автомобиля и порекомендовать решение в соответствии с его бюджетом и возможностями сети. При обращении к сторонним поставщикам убедитесь в полном соответствии их оборудования.
Это не обязательно так. Целесообразность приобретения электромобиля зависит от ряда различных факторов. Количество общественных пунктов подзарядки постоянно увеличивается, а среди них вы можете найти место, где вам предоставят как обычную, так и быструю зарядку. В городах и на основных магистралях есть множество пунктов подзарядки, которыми вы можете воспользоваться во время путешествия или после прибытия на место назначения.
На аккумуляторные батареи PHEV компании Land Rover действует гарантия 8 лет или 100 000 миль (в зависимости от того, что наступит раньше). На протяжении этого срока аккумуляторная батарея должна сохранять емкость не ниже 70%. Действие гарантии зависит от надлежащей эксплуатации и обслуживания автомобиля, включая регулярную зарядку аккумуляторной батареи.
Киловатт-час — это единица измерения, показывающая, на какой объем энергии рассчитан аккумулятор. Чем больше емкость аккумулятора (чем больше его показатель кВтч), тем большей дальностью поездки и/или производительностью обладает автомобиль. Независимо от емкости аккумулятора, на фактический запас хода влияют стиль вождения и условия окружающей среды.
В настоящий момент производители двигателей взаимодействуют с различными правительствами и энергоснабжающими предприятиями, чтобы гарантировать, что увеличение количества электромобилей не будет иметь негативных последствий для национальных энергетических сетей.
Электродвигатели потребляют электроэнергию, чтобы разгонять электромобиль. Когда это ускорение не требуется (например, если автомобиль тормозит) тормозное усилие можно направить на компенсацию работы двигателя и выработки электроэнергии. Эта процедура называется рекуперативным торможением, а вырабатываемый электрический ток можно использовать для зарядки аккумулятора. При соблюдении правильных условий дальность поездки электромобиля можно увеличить более чем на 10% благодаря использованию рекуперированной электроэнергии.
Гарантия на аккумуляторы EV действует в течение восьми лет, что значительно превышает срок обычных гарантий на автомобили. Действие гарантии зависит от надлежащей эксплуатации и обслуживания автомобиля, включая регулярную зарядку аккумуляторной батареи.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Открыть все
Электродвигатели моментально вырабатывают максимальный крутящий момент после старта, обеспечивая неповторимый отклик и время разгона. Range Rover PHEV разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,8 секунды.
Land Rover P400e может оснащаться опциональным съемным буксировочным устройством, которое позволит перевозить прицепы массой до 2500 кг. Складывающееся буксировочное устройство с электроприводом недоступно из-за близкого расположения аккумулятора и сопутствующего электрического оборудования. Все функции помощи при буксировке, такие как улучшенная система помощи при движении задним ходом с прицепом и регулировка высоты задней подвески, доступны для P400e. Допускается выполнение буксировки в режиме электромобиля, однако при этом будет сокращаться запас хода.
По внедорожным возможностям P400e не уступает автомобилям с ДВС, а иногда и превосходит их. P400e способен преодолевать довольно глубокие броды, также как и Range Rover (900 мм), а подаваемый электромотором дополнительный крутящий момент помогает во многих ситуациях на бездорожье. Кроме того, для некоторых режимов системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response доступен дополнительный режим электромобиля. Режим электромобиля (EV) может использоваться на бездорожье при выборе понижающей передачи, однако запас хода будет ограничен.
В стандартное оборудование P400e входит комплект для ремонта шин. Запасное колесо не предусмотрено, поскольку отсутствует возможность разместить его в отсеке под полом багажного отделения, как в других автомобилях. Однако в качестве аксессуара у дилеров Land Rover можно приобрести чехол для колеса и систему ремней для фиксации, которые при необходимости обеспечат безопасное хранение полноразмерного запасного колеса или колеса уменьшенного размера в багажном отделении.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Открыть все
Каждая новая модель соответствует требованиям тех же строгих стандартов безопасности, что и все автомобили.
Мы можем гарантировать безопасность процедуры зарядки при соблюдении инструкции по эксплуатации. Клиент и посторонние люди не подвергаются риску поражения электрическим током.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О PHEV
О PHEV
Эта инновационная технология снижает уровень выбросов и повышает производительность, что делает ее нашим самым эффективным на данный момент двигателем.
ПОДЗАРЯДКА PHEV
Заряжаете ли вы PHEV стандартным способом или пользуясь непрерывно растущей сетью зарядных станций, делать это всегда очень просто. В большинстве случаев аккумулятор автомобиля можно зарядить за ночь, что очень удобно.
Общие сведения о гибридных автомобилях и внедорожниках
Что такое гибридный автомобиль?
Все мы задаемся вопросом, как «на самом деле» работает гибридная технология. Но сесть в гибридный автомобиль проще, чем вы думаете! Имея это в виду, давайте углубимся в то, что делает эту технологию такой интересной:
.
Как работают гибридные автомобили?
В чем разница между автомобилем, работающим на газу, и автомобилем с гибридным приводом?
Вы можете быть удивлены, узнав, что, как и в «обычных» бензиновых автомобилях, гибридных автомобилях и внедорожниках также используется двигатель внутреннего сгорания, который можно заправить на местной заправочной станции.
Двигатель внутреннего сгорания гибридного автомобиля работает точно так же, как и бензиновый. Топливо впрыскивается через камеру сгорания в двигатель, где смешивается с воздухом. Наконец, топливно-воздушная смесь воспламеняется свечой зажигания, создавая мощность для автомобиля.
Основное отличие гибридного автомобиля от внедорожника заключается в том, что помимо двигателя внутреннего сгорания эти транспортные средства также имеют электродвигатель и аккумуляторную батарею в качестве источника питания. Гибридная технология оптимизирует системы автомобиля для использования комбинации электроэнергии и бензина во время вождения.Таким образом, в зависимости от того, в каком режиме вы находитесь, вы можете использовать гораздо меньше топлива и тратить меньше денег на бензин в целом!
Подробнее здесь: Экономьте на бензине с Toyota
Hybrid vs Plug-In Hybrid, в чем разница?
Toyota имеет различные типы гибридных автомобилей и гибридных внедорожников, наиболее распространенными из которых являются гибридный электромобиль (HEV) и гибридный электромобиль с подключаемым модулем (PHEV).
Заменяя бензин электричеством из сети, автомобили PHEV, такие как Toyota RAV4 Prime, сокращают расход топлива и намного безопаснее для окружающей среды.Однако в различных сегментах модельного ряда Toyota также есть много различных экономичных гибридных автомобилей и внедорожников, которые не нужно подключать к розетке.
Гибриды Toyota самозаряжающиеся
Возможно, вы удивитесь, узнав, что нет необходимости подключать гибридный автомобиль к розетке, чтобы зарядить его аккумулятор. Из-за процесса, называемого «рекуперативным торможением», который использует переработанную энергию, полученную при торможении, для перезарядки электрической батареи гибридного автомобиля.Последняя Toyota Venza, например, использует рекуперативное торможение для зарядки аккумулятора на ходу.
Между тем, PHEV, такие как Toyota RAV4 Prime и Toyota Prius Prime, можно заряжать, подключая к бытовой розетке на 120 вольт. Подобно стандартным гибридам (HEV), PHEV также имеет режим гибридного автомобиля, в котором мощность бензинового двигателя и гибридной батареи сочетается.
Как зарядить аккумулятор гибридного автомобиля?
Притормози… в буквальном смысле! Мы уже упоминали, что аккумуляторы гибридных автомобилей заряжаются за счет рекуперативного торможения.В частности, энергия, вырабатываемая вращающимися колесами при торможении, передается обратно в аккумуляторную батарею.
Улавливая часть остаточной энергии, вырабатываемой автомобилем при торможении, гибридная технология превращает эту дополнительную энергию в электричество, а затем сохраняет ее в аккумуляторе.
Рекуперативное торможение работает лучше всего, когда гибридные автомобили находятся в пробках — представьте себе час пик на шоссе или медленно движущуюся школьную зону, когда вы подбрасываете детей в Highlander Hybrid или новом Sienna Hybrid.
Когда вы часто тормозите, регулярно вырабатывается больше энергии, и у электрической батареи будет достаточно энергии для перезарядки. Возможность полагаться на электродвигатель означает, что вы не используете столько топлива, что снижает выбросы и увеличивает экономию газа.
Преимущества гибридных автомобилей и внедорожников
Итак, давайте подытожим, хорошо?
Гибридные автомобили сочетают в себе преимущества газовых двигателей и электродвигателей, обеспечивая повышенную топливную экономичность.Используя такие методы, как рекуперативное торможение, гибридные батареи заряжаются сами и не требуют подключения к сети.
Будьте уверены, никаких изменений в поведении при вождении или заправке также не произойдёт (если только вы не ищете увеличенный запас хода только на электричестве — где подключаемый гибридный внедорожник Toyota RAV4 Prime или Prius Prime может быть идеальным для вас)!
Надеюсь, мы помогли развенчать тайны гибридных технологий, и теперь все не так пугающе и футуристично. Если вы хотите узнать больше о том, какой гибридный автомобиль Toyota подходит именно вам, узнайте больше об электрифицированных моделях Toyota.
Создайте свой гибридный электромобиль сегодня
Что такое гибридные электромобили (HEV) и как они работают? — Noodoe EV
Что такое гибридный автомобиль? Любое транспортное средство, которое сочетает в себе как минимум два источника энергии для движения, является гибридным транспортным средством. Двумя источниками могут быть либо бензин, либо дизельное топливо в сочетании с аккумулятором. В настоящих гибридных транспортных средствах обе силовые системы могут приводить в движение транспортное средство по отдельности. Некоторые автомобили используют топливо для зарядки аккумулятора через генератор.Затем эта батарея приводит в движение двигатель. Однако это не настоящий гибрид, поскольку он использует только один источник энергии для конечного движения. Однако если топливо и батареи — по отдельности или вместе — способны приводить автомобиль в движение, то это настоящий гибридный автомобиль (HV).
Если это то, что определяет гибрид, как он на самом деле работает? Гибридный электромобиль использует бензиновый/дизельный двигатель вместе с аккумулятором для питания электродвигателя. Оба этих источника питания настраиваются с помощью различных настроек для достижения конкретных целей: увеличение дальности пробега, повышение эффективности использования топлива или увеличение мощности автомобиля.
Как работают гибридные электромобили (HEV)?
ГЭМ используют топливо в качестве основного источника энергии и не требуют внешнего источника электроэнергии для подзарядки аккумуляторов. Настоящий HEV имеет как двигатель внутреннего сгорания (ДВС), так и электродвигатель. И ДВС, и электродвигатель работают вместе, чтобы приводить транспортное средство в движение. Эта комбинация помогает повысить эффективность двигателя. Распределение мощности позволяет автомобилям достигать оптимальной мощности в большинстве условий вождения.
В зависимости от распределения мощности существует три типа HEV:
Последовательный
Параллельный
Последовательно-параллельный.
Серия Hybrid: Range Enhancer
В этой комбинации двигатель внутреннего сгорания приводит в действие электрический генератор, а не колеса. Генератор не только заряжает аккумулятор, но и питает двигатель, приводящий в движение автомобиль. Эта установка также известна как электромобиль с увеличенным запасом хода (REEV), поскольку ДВС питает аккумулятор и двигатель, но никогда напрямую не приводит в движение колеса.
Параллельный гибрид
Здесь и ДВС, и электродвигатель приводят в движение колеса. Оба работают в тандеме и обеспечивают оптимальную выходную мощность. Аккумуляторы в автомобиле заряжаются, когда двигатель работает как генератор. Эти автомобили не могут двигаться автономно в чисто электрическом режиме.
Серийно-параллельный
В этих автомобилях используется как ДВС, так и двигатель, оба из которых могут работать по отдельности или в тандеме. Распределение мощности помогает автомобилю работать в максимально возможном оптимальном диапазоне, обеспечивая высокую эффективность.
Наконец, все эти гибридные автомобили включают множество захватывающих технологических особенностей. Наиболее распространенные приведены ниже.
Рекуперативное торможение
Транспортные средства обладают огромной кинетической энергией во время движения. Чтобы остановить транспортное средство, эта энергия должна быть уменьшена, когда водитель применяет тормоз для остановки, эта кинетическая энергия должна куда-то идти. В регенеративной технологии электродвигатель оказывает сопротивление, чтобы замедлить колеса и остановить транспортное средство. В этот период двигатель работает как генератор и преобразует кинетическую энергию колес в электрическую энергию.Затем эта энергия сохраняется в батареях для последующего использования.
Электродвигатель привода/вспомогательного привода
Автомобили с двигателем внутреннего сгорания требуют дополнительной мощности во многих сценариях вождения. При движении на малых скоростях, движении в гору или при ускорении автомобилю требуется больше мощности. Эта дополнительная мощность исходит от сжигания большего количества топлива. Однако в HEV эта дополнительная мощность исходит от электродвигателя. Это также позволяет HEV использовать двигатель меньшего размера, что, в свою очередь, повышает эффективность транспортного средства.Иногда на скоростях, достаточно медленных, чтобы для ICEV требовалась максимальная мощность, только электродвигатель HEV приводит в движение транспортное средство, полностью отключая бензиновый двигатель.
Автоматический запуск/выключение
В некоторых гибридных автомобилях используется функция автоматического отключения двигателя при остановке автомобиля. Это экономит энергию и топливо. Двигатель перезапускается сам по себе при включении акселератора.
Технологии для гибридных и электромобилей быстро меняются. Инновации в этой области делают поразительные успехи, делая HEV транспортными средствами будущего.
Для получения дополнительной информации о зарядных устройствах для электромобилей посетите нас по адресу: Noodoe.com
Что такое гибрид, самозаряжающийся гибрид и подключаемый гибрид?
(Pocket-lint) — термин «самозаряжающийся гибрид» ворвался на сцену за последние несколько лет, и многие люди комментировали владельцам подключаемых гибридов, что вместо этого им следовало бы получить «самозаряжающуюся» модель.
Но что на самом деле означают все эти разговоры о гибридах? Давайте объясним, что представляют собой все эти гибридные автомобили.
Что такое гибридный автомобиль?
В чистом виде гибрид — это автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и аккумулятором. Он использует комбинацию обоих источников энергии, чтобы вы могли управлять автомобилем, и существует широкий спектр различных типов и конфигураций гибрида.
Все гибриды управляют потоком энергии автоматически, и многие из них позволяют вам при желании управлять автомобилем исключительно на электричестве (от аккумулятора). Это означает, что автомобиль работает без выхлопных газов и тихо, без шума работающего двигателя.
Вообще говоря, целью гибридных автомобилей является сокращение выбросов выхлопных газов и снижение традиционного расхода топлива, что позволяет снизить расходы на автомобили и уменьшить загрязнение воздуха в некоторых ситуациях. В некоторых регионах действуют также сниженные ставки, когда речь идет об экологических сборах или налогах.
Pocket-lint
Что такое самозаряжающийся гибрид?
Самозаряжающийся гибрид — это маркетинговый термин, который Lexus и Toyota действительно собираются использовать. Он широко используется в рекламе и используется для различения подключаемых гибридов и тех, у которых нет возможности их подключить.
На самом деле самозаряжающийся гибрид — это обычный гибрид. В приведенной ниже рекламе Lexus, кажется, хвастается преимуществом «отсутствия розеток», но на самом деле все гибриды в определенной степени самозаряжаются (как и электромобили).
Гибридные автомобили используют регенерацию для подзарядки аккумулятора: вместо торможения за счет трения и превращения этой кинетической энергии (движения вперед) в тепло через тормоза, он использует ее для запуска генератора для подзарядки бортового аккумулятора. Они также могут использовать двигатель для прямой подзарядки аккумулятора.
Таким образом, самозаряжающиеся гибриды лучше подходят для движения с частыми остановками: если вы едете только с постоянной скоростью по автомагистрали, возможности рекуперации энергии снижаются. И вы когда-либо сможете проехать только милю или две на одной батарее, прежде чем двигатель запустится и зарядит батарею. В конечном счете, помните, что вы не можете получить энергию из ниоткуда, поэтому, если вы не подключите ее, вы будете использовать двигатель внутреннего сгорания для этой мощности.
Классический пример обычного или самозаряжающегося гибрида — Toyota Prius.По сути, это автомобиль, который начал революцию в гибридных силовых агрегатах, и многие модели Toyota и Lexus предлагают эту технологию.
Итак, самозаряжающийся гибрид — это гибрид, который нельзя подключить. Вот несколько примеров:
Pocket-lint
Что такое подключаемый гибрид?
Подключаемые гибриды (или PHEV — подключаемый гибридный электромобиль) имеют то преимущество, что вы можете заряжать аккумулятор, подключив его к сети. Это означает, что вы не зависите только от восстановления энергии за счет регенерации для зарядки аккумулятора или от использования двигателя в качестве генератора для его зарядки.
Это означает, что вы можете уехать из дома, зная, что у вас полностью заряжен аккумулятор. Поскольку батареи подключаемых гибридов больше, чем у самозаряжающихся гибридов (как правило, вы можете проехать около 30 миль только на одной батарее), вы можете совершать городские или местные поездки в режиме батареи, переключаясь на двигатель только тогда, когда вы находитесь на больших дорогах, где запас хода может быть проблемой.
Регенерация при торможении по-прежнему работает на подключаемом гибриде, как и на «самозаряжающемся» гибриде, так что, по сути, вы ничего не теряете.Подключаемые гибриды широко доступны, но обычно они дороже, чем тот же автомобиль, что и обычный гибрид, из-за приспособлений, необходимых для зарядки, и большей батареи.
Hyundai Ioniq и Toyota Prius доступны в виде обычного гибрида или подключаемого гибрида, и разница в цене между ними составляет около 5000 фунтов стерлингов, но обе эти подключаемые модели также имеют аккумуляторы большей емкости, предлагая большую мощность и многое другое. дальность полета только на электричестве. Недостатком подключаемого гибрида является то, что запас хода на электротяге минимален, и опять же, если вы не ездите с частыми остановками, батарея быстро разряжается и остается (буквально) мертвым грузом, поэтому экономия на автомагистрали невозможна. хорошо.
Вот несколько примеров:
Pocket-lint
Что такое мягкий гибрид?
Мягкий гибрид, возможно, не должен быть в этом списке. Но, в соответствии с нашим начальным определением того, что такое гибридный автомобиль, мы включаем его сюда.
Мягкий гибрид — это автомобиль, который помимо двигателя внутреннего сгорания имеет аккумуляторную батарею, работающую от вторичной электрической системы. Эту систему можно использовать для разгрузки двигателя, тем самым снижая расход топлива.
У Audi, например, есть система MHEV (мягкий гибридный электромобиль), которая позволяет автомобилю двигаться по инерции с выключенным двигателем до 40 секунд, а также раскручивать двигатель до нужной скорости для улучшения управляемости. динамику вождения автомобиля и улучшить опыт остановки-старта.Сообщается, что экономия топлива составляет около 0,7 литра на 100 км.
В то время как самозарядные и подключаемые гибриды, вероятно, будут чем-то, что вы пойдете и намеренно купите, потому что хотите уменьшить выбросы выхлопных газов, MHEV имеет меньшее преимущество. Вот несколько примеров:
Какой гибрид лучше?
В конечном счете, если целью является снижение экологических издержек, связанных с ездой на автомобиле, предпочтительнее подключаемый гибрид. Это позволит вам использовать автомобиль для коротких поездок полностью от аккумулятора — школьные поездки, еженедельные покупки, возможно, ваши поездки на работу — так что вы можете заряжать дома и снижать как выбросы, так и расходы на топливо.
Когда дело доходит до снижения затрат на топливо в любых условиях, гибриды не так хороши при длительных поездках по автомагистралям, потому что аккумулятор действительно не предлагает большой помощи, и обычно обычный дизель дешевле в эксплуатации (по стоимости топлива), чем гибрид. Здесь схема MHEV может быть более эффективной, поскольку это в основном дизель с некоторыми дополнительными показателями эффективности.
Лучшие электромобили 2022 года: лучшие автомобили с батарейным питанием, доступные на дорогах Великобритании
Крис Холл
·
Посмотрите наш список лучших электромобилей, доступных для покупки.Лучшие автомобили с батарейным питанием, подходящие для дорог Великобритании.
В конечном счете, если вы хотите сократить как выбросы, так и расходы на топливо при поездках на большие расстояния, вам может подойти чисто электрический двигатель. Теперь, когда пробег в 300 миль становится все более распространенным явлением, а перезарядка стоит значительно меньше, чем бак дизельного топлива, а выбросы выхлопных газов отсутствуют, только те, кто хочет увеличить расстояние без остановки для зарядки, могут бороться с электромобилем.
Автор Крис Холл.
Гибридная технология и моторное масло
В наши дни средний потребитель немного знаком с гибридным автомобилем. С появлением первого серийного гибрида в США в 1999 году у широкой публики сложилось понимание того, что гибриды — это «зеленая» технология. Но общественность меньше осведомлена о том, как работают эти современные двигатели, о типах доступных альтернативных силовых агрегатов и о центральной роли моторного масла.
Усовершенствованная технология смазки для всех гибридов
Инженеры ExxonMobil регулярно проводят обширные испытания в поддержку гибридов. Изнурительные гибридные испытания без остановок на 50 000 миль, имитирующие движение по городу и шоссе, показали, что Mobil 1™ 0W-20 и Mobil 1™ 5W-30 продемонстрировали отличные характеристики независимо от типа гибрида, а осмотр гибридных двигателей показал, что двигатель Mobil 1 масло обеспечивает превосходную защиту от отложений, шлама и износа.
Каждая конфигурация гибридной трансмиссии, которую тестируют инженеры ExxonMobil, — последовательная, параллельная и последовательно-параллельная — может выиграть от общей смазки и защиты от износа технологии смазки Mobil 1.Передовое полностью синтетическое моторное масло Mobil 1™ обеспечивает исключительную производительность и защиту для всех гибридов.
Эффективная функциональность и дизайн: как работают гибриды
Гибридные транспортные средства определяются их способностью использовать более одного источника энергии для движения; электричество чаще всего является дополнительным источником энергии в гибридах. Используя электричество, гибридная конструкция меньше полагается на традиционное ископаемое топливо, увеличивает количество миль на галлон и снижает выбросы. В современных гибридных автомобилях используются три основных элемента: двигатель внутреннего сгорания, электродвигатель и аккумуляторная батарея.
Пять эффективных гибридных технологий
Гибридная технология
использует преимущества повседневных дорожных ситуаций для повышения эффективности. При более низких скоростях движения гибриды могут работать исключительно от аккумуляторной батареи и электродвигателя. Функция рекуперативного торможения заключается в перезарядке аккумуляторной батареи гибридного транспортного средства за счет захвата энергии импульса, возникающей при остановке накатом. Кроме того, системы «старт-стоп» выключают двигатель при полной остановке, что помогает сократить потребление энергии на холостом ходу.
Не то же самое: три гибридных силовых агрегата
Силовые агрегаты служат для распределения мощности на колеса автомобиля. Обычные силовые агрегаты включают двигатель, трансмиссию, приводной вал, подвеску и колеса. Гибридные автомобили не только имеют дополнительные компоненты трансмиссии, но инженеры также максимизировали преимущества гибридной конструкции, используя различные конфигурации трансмиссии — последовательную, параллельную и последовательно-параллельную.
Серия – Электродвигатель передает мощность на колеса, получая электроэнергию от аккумуляторной батареи или генератора, работающего от двигателя внутреннего сгорания.
Параллельный – Электродвигатель и двигатель внутреннего сгорания работают вместе, чтобы генерировать мощность для колес.
Последовательно-параллельные – Электродвигатель или двигатель внутреннего сгорания могут независимо генерировать мощность для колес.
Питание только на электричестве и только на газе позволяет последовательно-параллельной конструкции обеспечивать наиболее экономичную работу этих трех конфигураций трансмиссии. Последовательно-параллельный двигатель может работать как последовательная трансмиссия на более низких скоростях, но затем на более высоких скоростях он может работать только на газе.Универсальная конструкция последовательно-параллельного двигателя потребляет меньше топлива и обеспечивает оптимальную эффективность.
Минуточку…
Пожалуйста, включите Cookies и перезагрузите страницу.
Этот процесс выполняется автоматически. Вскоре ваш браузер перенаправит вас на запрошенный вами контент.
Что такое гибридный автомобиль? Гибрид против.Электромобили
Что такое гибридный автомобиль?
Гибридные автомобили оснащены двумя двигателями: бензиновым и электрическим. Оба работают друг с другом, чтобы крутить колеса. Это приводит к меньшему сжиганию бензина и, следовательно, к большей эффективности использования топлива. По сравнению с обычными автомобилями гибриды обеспечивают лучшую мощность и эффективность использования топлива, поскольку они сочетают в себе преимущества высокой эффективности использования топлива и низкого уровня выбросов. Когда гибридные автомобили движутся или тормозят, возникает избыточная мощность, которая используется для зарядки аккумуляторов.Это, в свою очередь, помогает повысить эффективность использования топлива или запас хода.
Как работают гибридные электромобили?
Обычно называемые гибридными автомобилями, Гибридные электрические транспортные средства (ГЭМ) питаются от двигателя внутреннего сгорания (бензинового двигателя) и по крайней мере одного электродвигателя. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как работают гибридные электромобили.
Гибрид Против. Электромобили:
Основное различие между гибридным автомобилем и электромобилем заключается в том, что гибрид сочетает в себе двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель (двигатели), которые передают мощность на колеса.Однако электромобиль получает энергию от одного источника электродвигателя (двигателей) для приведения в движение транспортного средства.
В то время как гибридные автомобили предлагают лучшую топливную экономичность или большие расстояния/дальность пробега, электромобилям еще только предстоит реализовать этот потенциал. Тем не менее, электромобили загрязняют окружающую среду меньшими выбросами по сравнению с гибридными автомобилями, которые зависят от двигателя внутреннего сгорания.
Также читайте: Страхование электромобилей
Разница между гибридными и электрическими автомобилями:
Технические характеристики
Гибридные автомобили
Электромобили
Источник питания/топлива
Электричество и ископаемое топливо (бензин и дизельное топливо)
Электричество через аккумуляторную батарею (постоянный ток)
Двигатель
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигатель(и)
Электродвигатель(и)
Топливная эффективность
Комбинация ДВС и аккумуляторной батареи
Зависит от аккумуляторной батареи
Уровни выбросов
Выше по сравнению с электромобилями
Ниже по сравнению с автомобилями с ДВС и гибридными автомобилями
Ценовой диапазон
Аналогично обычным автомобилям с ДВС
Высокий
Зарядка
Не требуется
Требуется
Также прочтите: Руководство по покупке электромобиля
Ключевые компоненты гибридных электромобилей:
Двигатель внутреннего сгорания:
В обычном бензиновом двигателе топливо впрыскивается в камеру внутреннего сгорания.Здесь топливо смешивается с воздухом и воспламеняется свечой зажигания.
Электрический тяговый двигатель:
Этот двигатель получает энергию от аккумуляторной батареи и передает ее на колеса.
Электрогенератор:
Этот тип двигателя вырабатывает электроэнергию за счет рекуперации энергии во время торможения, которая перезаряжает аккумуляторную батарею. Некоторые электрические генераторы выполняют как приводную, так и рекуперативную функции.
Тяговый аккумулятор:
Аккумулятор накапливает электроэнергию для питания электродвигателей, а также заряжается от электрогенератора.
Бензиновый двигатель внутреннего сгорания продолжает оставаться основным источником энергии для гибридного автомобиля. Электродвигатель получает энергию от рекуперативного торможения; однако аккумуляторная батарея гибрида не может заряжаться без основного бензинового двигателя.
Также читайте: Подключенные автомобили: что это такое? Особенности и преимущества
Типы гибридных автомобилей:
Автомобильные компании используют различные гибридные конструкции либо для достижения максимальной топливной экономичности, либо для удержания цен на гибридные автомобили на как можно более низком уровне.Ниже приведены различные типы гибридных автомобилей:
1) Параллельный гибрид:
В наиболее популярном или распространенном гибридном дизайне параллельный гибрид сочетает в себе электрический двигатель и двигатель внутреннего сгорания для приведения автомобиля в движение. Они могут работать вместе или использоваться в качестве основного источника питания, в то время как другой включается, когда требуется дополнительная мощность, например, при подъеме на холм, обгоне транспортного средства и т. д. Оба источника питания подключены параллельно к коробке передач или трансмиссии, и, следовательно, они называются «параллельными».Примером параллельных гибридных автомобилей являются Toyota Camry, Honda Accord, Toyota Prius, Hyundai Sonata и т. д. а также электродвигатель. Однако двигатель внутреннего сгорания не приводит автомобиль в движение, а вырабатывает электричество для подзарядки аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея, в свою очередь, питает электродвигатели, которые, в свою очередь, передают мощность на колеса.Примером серийного гибридного автомобиля являются BMW i3, Kia Optima, Ford Fusion, Chevrolet Volt и т. д.
3) Plug-in Hybrid:
Plug-in Hybrid расширяет возможности обычного гибридного автомобиля благодаря аккумуляторной батарее гораздо большего размера. который требует зарядки. Как правило, он использует электрическую розетку на 110 вольт для зарядки аккумуляторной батареи, как в электромобиле. Поскольку автомобиль с подключаемым гибридом зависит от двигателя внутреннего сгорания и может эксплуатироваться после его полной зарядки, топливная экономичность автомобиля существенно повышается.Примером подключаемого гибридного автомобиля являются BMW 330e, Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid, Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid и т. д.
4) Двухрежимный гибрид:
различные пути. В первом режиме она работает как обычная гибридная карта. Во втором режиме конструкция может подстраиваться под различные требования двигателя для решения конкретных задач автомобиля.
5) Мягкий гибрид:
В последнее время стоимость создания эффективного гибридного автомобиля продолжает оставаться высокой.Автомобильные компании разрабатывают новые стратегии, предлагая гибридные технологии обычному человеку. Мягкие гибридные конструкции были приняты автомобильными компаниями для соблюдения норм выбросов, а также для небольшого повышения эффективности использования топлива без значительного увеличения стоимости. В этом типе гибрида электродвигатель помогает бензиновому двигателю повысить эффективность использования топлива, улучшить производительность или и то, и другое. Кроме того, он действует как стартер для функции автоматического запуска/остановки, которая выключает двигатель, когда автомобиль останавливается, и тем самым снижает расход топлива.К автомобилям с мягким гибридом относятся Maruti Suzuki Ertiga, Ciaz, Baleno и т. д. мир:
Toyota Prius
Ford Fusion Hybrid
Toyota Camry
Honda Accord
Hyundai Ioniq
Toyota Corolla
BMW i8
Honda CR-Z
Kia Optima
Hyundai Sonata
Список предстоящих гибридных автомобилей в Индии 2020:
ниже — список предстоящих гибридных автомобилей в Индии в 2020 году:
Hyundai Ioniq
Ожидаемая цена: рупий.20 Lakh
Ожидаемый запуск: конец 2020
Ожидаемая цена: Rs.30 Lakh
Ожидаемый запуск: начало 2021
BMW i8
Ожидаемая цена: Rs.3 Croore
Ожидаемый запуск: поздний 202091
Volvo XC60 Plugin-In Hybrid
Ожидаемая цена: рупий.90 крор
Ожидаемый запуск: начало 2021
1 BMW I3
Ожидаемая цена: RS.1 Croore
Ожидаемый запуск: Mid-2021
Список Самые дешевые гибридные автомобили:
ниже это список дешевых гибридных автомобилей, доступных на мировом рынке:
Toyota Corolla
Hyundai Ioniq
Toyota Prius
KIA NIRO
Hyundai Ioniq Plug-In Hybrid
Toyota C-HR
Список гибридных автомобилей в Индии 202012:
Toyota Camry
мг Гектор
Honda Accord
Toyota Vellfire
BMW 7 серии
Toyota Prius
Volvo XC90
Lexus LC
Lexus RS
Lexus NX
Список автомобилей с мягким гибридом в Индии:
Чтобы продвинуть машину, но помощь в спасении топлива:
Maruti Suzuki CIAZ
Maruti Suzuki Baleno
Toyota Glanza
и читается: разные виды автомобилей в Индия – Типы кузовов автомобилей
Преимущества и недостатки гибридных автомобилей:
Гибридные автомобили могут стать ступенькой перед тем, как автомобильная промышленность перейдет на полностью электрические автомобили.Таким образом, понимание плюсов и минусов гибридных автомобилей поможет вам понять технологию.
Плюсы гибридных автомобилей:
Более чистые выбросы: По сравнению с двигателем внутреннего сгорания, в гибридных автомобилях используются как электрические двигатели, так и двигатели внутреннего сгорания. Результатом является сокращение выбросов и экологичность.
Меньше Зависимость от топлива: Электродвигатель для поддержки основного бензинового двигателя обеспечивает дополнительную мощность.Следовательно, меньше зависит от ископаемого топлива.
Меньший и эффективный двигатель: Так как меньшие двигатели не должны питать гибридный автомобиль в одиночку, поскольку есть электродвигатель. Кроме того, бензиновые двигатели, используемые в гибридных автомобилях, меньше по размеру и сравнительно экономичны.
Рекуперативное торможение: При каждом торможении гибридного автомобиля электрический генератор вырабатывает электричество и заряжает аккумулятор.Это избавляет от необходимости останавливать автомобиль для зарядки аккумуляторной батареи.
Минусы гибридных автомобилей:
Низкая производительность: Поскольку основной целью является увеличение топливной экономичности или запаса хода гибридного автомобиля, мощность или ускорение могут отставать от обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
Дорогая покупка: Хотя автомобильные компании пытаются преодолеть разрыв в цене между обычным транспортным средством и гибридом, гибриды по-прежнему требуют более высоких затрат.
Высокая стоимость обслуживания: С несколькими механическими частями в автомобилях и с двумя комплектами двигателей, питающих гибриды, обслуживание по-прежнему остается на более высокой стороне. Кроме того, не все механики обучены ремонту гибридных автомобилей.
Также прочтите: Почему страхование электромобилей стоит дорого
Часто задаваемые вопросы о гибридных автомобилях:
Ниже приведены некоторые распространенные вопросы, задаваемые гибридными электромобилями:
Подходят ли гибридные автомобили для дальних поездок ?
По сравнению с электромобилем, гибридные автомобили обеспечивают лучшую топливную экономичность или запас хода для поездок на большие расстояния.Однако автомобильные компании активно работают над увеличением запаса хода электромобиля.
Следует ли заряжать батареи гибридных автомобилей?
Нет. Гибридный автомобиль использует регенеративную технологию во время торможения для выработки электроэнергии и перезарядки аккумуляторной батареи, не беспокоясь об остановке для зарядки батарей. Однако подключаемые гибриды содержат аккумулятор большего размера, который требует зарядки.
Как покупка гибридного автомобиля влияет на ваш страховой тариф?
Будь то обычный, электрический или гибридный автомобиль, страхование автомобиля действует как финансовая защита в случае любого несчастного случая.Выбрав надстройку «Защита двигателя», вы можете защитить автомобиль, однако за это придется заплатить дополнительно.
Как часто нам нужно заменять гибридные батареи?
Большинство современных гибридов могут проехать от 1,5 до 2 лакх миль; однако это зависит от типа марки и модели гибрида.
Нужна ли замена масла в гибридных автомобилях?
Да, гибриды используют обычные двигатели внутреннего сгорания, которым для работы требуется масло. Следовательно, регулярная замена масла продлит срок службы двигателя автомобиля.
Статьи по теме:
Гибридные автомобили: все, что нужно знать перед покупкой
Вы, вероятно, знакомы с гибридными автомобилями, особенно если вы живете или работаете в каком-либо крупном мегаполисе. Скорее всего, вы видите их каждый день в дороге, когда едете на работу или с работы.
Сегодня гибридный автомобиль выглядит точно так же, как любой обычный автомобиль, который вы можете увидеть. На самом деле вы можете даже не осознавать, что та или иная модель является гибридной. Большинство современных гибридных автомобилей ничем не отличаются от обычных автомобилей, просто расход топлива у них намного выше.Для тех, кому приходится много ездить, экономия топлива, которую вы можете получить от гибрида, может иметь огромное значение для семейного бюджета. Но что такое гибридный автомобиль? Как они работают? Каковы плюсы и минусы гибридных автомобилей и как понять, что гибрид вам подходит? Эта статья сломает все это для вас.
Родственный контент:
Топ-5 лучших электромобилей
Насос, заглушка или и то, и другое? Какой для вас лучший экономичный автомобиль?
Лучшие гибридные автомобили 2019 года (на что обратить внимание)
Craigslist Cars vs Trade In: как безопасно продать подержанный автомобиль в Интернете
Что такое гибридные автомобили?
Гибридные автомобили — это транспортные средства, которые используют как бензин, так и электричество в качестве источника энергии.Гибридные автомобили используют как электрические двигатели, так и бензиновые двигатели, чтобы заставить транспортное средство двигаться. Другими словами, иногда автомобиль приводится в действие исключительно электродвигателем, тогда как в других случаях он приводится в действие исключительно газовым двигателем. В некоторых случаях он приводится в действие как газовым двигателем, так и электродвигателем одновременно.
Почти все автопроизводители в США предлагают гибридные автомобили в той или иной форме, и они могут варьироваться от суперкаров, таких как Porsche 918, до минивэнов, таких как Chrysler Pacifica Hybrid, и пикапов, таких как Ram 1500.
Какие бывают гибридные автомобили?
Чтобы понять, как работают гибридные автомобили, важно узнать о различных типах гибридных автомобилей. Сегодня на дорогах есть четыре типа гибридных автомобилей. В том числе:
Параллельные гибридные автомобили — также называемые просто гибридными автомобилями: Эти автомобили являются наиболее распространенным типом гибридов и оснащены электродвигателем, который работает параллельно с бензиновым двигателем для приведения в движение транспортного средства.Наиболее распространенным примером такого гибрида является Toyota Prius. Параллельные гибриды приводят автомобиль в движение одним из трех способов:
Электродвигатель и бензиновый двигатель работают вместе, приводя в движение колеса
Только бензиновый двигатель приводит в движение колеса в определенных ситуациях
Только электродвигатель приводит в движение колеса в определенных ситуациях
Автомобили с мягким гибридом, микрогибридом или легким гибридом: Это автомобили, занимающие промежуточное положение между полностью гибридными автомобилями и электромобилями или электромобилями с батарейным питанием.Аккумулятор обычно используется для придания дополнительного импульса бензиновому двигателю. Эти двигатели, как правило, не обеспечивают такой высокой топливной экономичности или экономии, как полногибридные автомобили, но они помогают увеличить запас хода для более традиционных автомобилей. Сегодня многие новые автомобили используют мягкую гибридную систему в той или иной форме. Примером мягкого гибридного автомобиля может быть Mercedes-Benz GLE 2020 года.
Гибридные автомобили с подключаемым модулем или автомобили PHEV: Это автомобили, представляющие собой смесь гибрида и электромобиля или электромобиля.Чтобы полностью зарядить автомобиль PHEV, вам необходимо подключить его к сети. У некоторых есть бензиновые двигатели и система PHEV. При коротких поездках автомобиль использует энергию аккумулятора для движения автомобиля. При длительных поездках включается бензиновый двигатель. Примером гибридного автомобиля с подключаемым модулем может быть Chevrolet Volt 2019 года или Kia Niro 2019 года.
Гибридные автомобили серии или гибриды с увеличенным запасом хода: Это автомобили, в которых бензиновый двигатель используется для подзарядки аккумуляторной батареи электродвигателя, чтобы автомобиль мог двигаться.Электродвигатель приводит в движение колеса, а бензиновый мотор просто подзаряжает аккумулятор, чтобы машина могла продолжать ехать чуть дальше. Эти автомобили работают от батареи, и их необходимо подключить для «заправки». Они используют двигатель только для подзарядки аккумулятора. Примером такого гибрида может быть BMW i3 с бензиновым двигателем с увеличенным запасом хода.
Как работают гибридные автомобили?
Гибриды работают, объединяя мощность бензинового двигателя с мощностью электродвигателя для привода колес.Сложные компьютерные системы, которые варьируются от производителя к производителю и от транспортного средства к транспортному средству, определяют точный способ работы конкретного гибрида, но все они работают по одним и тем же общим принципам, указанным ниже:
На низких скоростях и при плавном ускорении с места: Когда вы нажимаете на педаль газа, включается электродвигатель и приводит в движение ведущие колеса. Как только вы достигаете определенной скорости, обычно от 35 до 40 миль в час, бензиновый двигатель включается и приводит в движение колеса.
На высоких скоростях: Когда вы едете по шоссе и поддерживаете скорость, работу выполняет бензиновый двигатель. Если вы находитесь в обычном гибридном или мягком гибридном автомобиле, бензиновый двигатель в этот момент обычно подзаряжает аккумулятор, питающий электродвигатель.
Когда вы убираете ногу с педали для движения накатом или при торможении: Когда вы спускаетесь по склону или останавливаетесь, а также когда вы нажимаете на тормоза в гибридном автомобиле, вы обычно используете аккумулятор.В зависимости от ситуации ваш гибридный автомобиль также может заряжать аккумулятор в это время.
Когда вы быстро разгоняетесь или жмете газ: Как правило, гибрид будет использовать бензиновый двигатель и электродвигатель для подачи мощности на колеса и ускорения движения автомобиля.
Гибриды могут быть переднеприводными, заднеприводными или полноприводными в зависимости от модели. Большинство гибридных автомобилей также оснащены так называемой бесступенчатой трансмиссией или вариатором.Эта система представляет собой бесступенчатую трансмиссию, которая непрерывно изменяется в диапазоне мощности.
Большинство людей не любят вариаторы, потому что они часто вызывают странное чувство разобщенности. Некоторые люксовые бренды предлагают гибриды с обычными автоматическими коробками передач. Помимо специализированных трансмиссий и двигателей, гибриды также очень эффективны. Почему? Потому что:
Электродвигатели очень хорошо разгоняются. Они могут развивать максимальную мощность после полной остановки, что делает некоторые гибридные автомобили очень быстрыми при трогании с места.
Бензиновые двигатели очень эффективны на крейсерских скоростях на дальних дистанциях.
Какие гибридные автомобили самые эффективные?
Многих автовладельцев привлекают гибридные автомобили из-за их топливной экономичности. Если это причина, по которой вы думаете о приобретении гибрида, важно понимать, что некоторые гибридные автомобили гораздо более экономичны, чем другие . Некоторые из самых эффективных автомобилей на 2018 год включают в себя:
Hyundai Ioniq Hybrid, расход топлива которого составляет 58 миль на галлон EPA
Honda Insight, расход топлива которого составляет 52 мили на галлон
Toyota Prius, расход топлива которого составляет 56 миль на галлон EPA
Toyota Corolla Hybrid, расход топлива которого составляет 52 мили на галлон EPA.
Camry Hybrid, расход топлива которого составляет 52 мили на галлон EPA
Kia Niro, расход топлива которого составляет 50 миль на галлон EPA. миль на галлон в смешанном цикле
Hyundai Sonata Hybrid, расход топлива которого оценивается EPA в 52 мили на галлон в смешанном цикле
На рынке представлены одни из самых экономичных гибридных седанов.Но есть также ряд экономичных вариантов, если вы заинтересованы в гибридном внедорожнике.
Некоторые из самых популярных гибридных внедорожников включают Ford Escape Hybrid, Toyota Highlander Hybrid, Toyota RAV4 Hybrid, Honda CR-V Hybrid и Subaru Crosstrek Hybrid. Есть даже роскошных гибридных внедорожников , включая Audi e-Tron, Porsche Cayenne Hybrid, Lexus RX Hybrid и Tesla Model Y.
Каковы плюсы и минусы гибридных автомобилей?
Каковы плюсы и минусы гибридного автомобиля? Начнем с преимуществ.К плюсам владения гибридным автомобилем относятся:
Повышенная топливная экономичность.
Вы сэкономите деньги на бензине , поскольку вам не нужно будет заправляться на заправке так часто, если у вас гибридный автомобиль. Иногда сумма, которую вы сэкономите в течение нескольких лет, компенсирует разницу в цене между гибридным и негибридным транспортным средством.
Экологичнее своих бензиновых аналогов.
Они великолепны в городе , потому что они не выделяют столько парниковых газов и, как правило, работают на экологически чистой электроэнергии.
Они могут быстро разгоняться с места благодаря своим электродвигателям.
Они очень просты в управлении и управляются так же, как и обычные бензиновые автомобили.
Вы можете получить списание t axe в некоторых штатах за владение и вождение гибридного автомобиля.
Нет «беспокойства по запасу хода» — в отличие от электромобилей, гибриды обычно (если у вас нет PHEV) не нужно подключать к розетке, чтобы иметь питание для движения. Поскольку у них бензиновые двигатели, все, что вам нужно сделать, это держать бензобак полным, и вы можете отправиться куда угодно.
Нет никаких сомнений в том, что владение гибридным автомобилем дает множество преимуществ.
Каковы недостатки владения гибридным автомобилем?
Большинство гибридов стоят значительно дороже при покупке или аренде , чем их бензиновые аналоги. На самом деле, вы можете рассчитывать на то, что за гибрид вы заплатите на 10-15% больше.
Большинство налоговых льгот, связанных с владением гибридным автомобилем, прекращаются. Обязательно проконсультируйтесь с местными и государственными налоговыми органами, чтобы узнать, какие льготы все еще могут быть доступны.
Возможно, вам придется заменить аккумуляторную батарею на гибридном автомобиле , если вы покупаете подержанный гибридный автомобиль. На большинство гибридных аккумуляторов распространяется гарантия, которая предоставляется вместе с автомобилем, и эта гарантия часто передается от одного владельца к другому. Если вам нужно заменить аккумуляторную батарею, а гарантия на автомобиль истекла, вы можете рассчитывать на то, что заплатите за нее около 3000 долларов.
Некоторое техническое обслуживание может быть дороже для гибридных автомобилей, чем для бензиновых. Стоит провести исследование, если вы планируете купить гибридный автомобиль.
Помните об этих плюсах и минусах гибридных автомобилей, когда решаете, подходит ли вам этот тип автомобиля.
Каковы плюсы и минусы гибридных автомобилей по сравнению с электромобилями?
При исследовании гибридов вы также можете увидеть в списке электромобили или электромобили. Технически это не гибриды, а электромобили.
Многие думают, что гибрид и электромобиль — это одно и то же, но это не так. Электромобили приводятся в движение исключительно электродвигателем, а не газовым двигателем. Чтобы приводить эти автомобили в движение, вы должны подключить их к розетке и дать им зарядиться. Примеры электромобилей включают любую Tesla или Chevrolet Bolt.
Есть много плюсов и минусов гибридных автомобилей и электромобилей. Электромобили более экологичны, чем гибридные автомобили , поскольку они работают исключительно на электричестве, а не на бензине. Однако это означает, что электромобилей могут проехать только то расстояние, на которое способна их батарея .
После разрядки аккумулятора автомобиль необходимо подключить к сети для подзарядки.Многие владельцы электромобилей подключают свои автомобили к зарядным станциям в своих домах на ночь. Но если он теряет заряд в любой момент в течение дня, им нужно быстро найти ближайшую зарядную станцию, чтобы продолжить использование своего автомобиля.
Таким образом, хотя электромобили более экологичны, многие люди считают их проблемой из-за необходимости зарядки. Вот почему большинство людей предпочитают гибридные автомобили электромобилям. Покупка гибридного автомобиля позволяет автовладельцам испытать лучшее из обоих миров.
Как долго живут гибридные автомобили?
Гибридные автомобили, как и обычные бензиновые, могут прослужить много-много лет, если за ними правильно ухаживать.
Большинство гибридов поставляются с гарантией , которая распространяется на такие вещи, как электродвигатель и аккумуляторы. В таких штатах, как Калифорния, Массачусетс, Мэн, Нью-Йорк, Род-Айленд и Вермонт, производители автомобилей обязаны предоставлять гарантию на батареи, которая действует до 150 000 миль. Эти гарантии часто передаются от владельца к владельцу, поэтому, если вы покупаете подержанный гибридный автомобиль, вы, скорее всего, будете защищены.
Требуют ли гибридные автомобили дополнительного обслуживания?
Большинство гибридов не требуют какого-либо дополнительного или отличного обслуживания по сравнению с обычными бензиновыми автомобилями . Однако в некоторых случаях техническое обслуживание может быть немного дороже, потому что некоторые технологии более продвинуты, чем в бензиновых автомобилях. Если вы подумываете о покупке гибридного автомобиля, обязательно изучите расходы на техническое обслуживание.
Подходят ли гибридные автомобили для дальних поездок?
Если вы заинтересованы в покупке гибридного автомобиля, важно узнать, подходит ли он для вашего образа жизни.Это особенно актуально, если вы обычно ездите на большие расстояния.
Многие считают, что гибриды не идеальны для поездок на дальние расстояния, потому что они ограничены сроком службы аккумуляторов. Эти люди часто предполагают, что гибридный автомобиль может внезапно перестать работать во время дальней поездки, если разрядится аккумулятор. Но это не так.
Помните, что гибридный автомобиль работает не только на электричестве. Эти автомобили работают как на электричестве, так и на бензине.Это означает, что даже если батарея гибрида разрядится во время дальней поездки, автомобиль все равно будет получать энергию от своего бензинового двигателя.
Подобно другим транспортным средствам, гибридные автомобили будут продолжать движение, пока в баке есть бензин . Таким образом, гибридный автомобиль может подойти для вашего образа жизни, даже если вы обычно ездите на большие расстояния.
Как заряжать гибридные автомобили?
Зарядка гибридных автомобилей относительно проста, в зависимости от типа вашего гибридного автомобиля.
Если у вас обычный гибридный автомобиль, вам не нужно ничего делать, кроме как заправить бензобак, чтобы аккумулятор оставался заряженным . Бензиновый двигатель в обычных гибридных автомобилях и автомобилях с мягким гибридом подает энергию на генератор, чтобы поддерживать заряд аккумуляторной батареи.
Если у вас гибридный автомобиль с подключаемым модулем, вам, вероятно, потребуется регулярно подключать его к розетке, чтобы аккумуляторы оставались заряженными . В некоторых случаях бензиновый двигатель обеспечивает некоторый заряд аккумуляторной батареи, но для подзарядки аккумуляторов вам, вероятно, потребуется подключение к сети.
Большинство подключаемых гибридов поставляются с собственным зарядным кабелем, который можно подключить к бытовой розетке и заряжать в течение ночи. Вы также можете найти общественные зарядные устройства в таких местах, как продуктовые магазины и торговые центры. Там вы паркуете и подключаете свой PHEV, пока делаете покупки. Вы платите за количество электроэнергии, которое автомобиль использует для зарядки. Как только вы закончите, вы можете отключиться и уехать. Большинство общедоступных зарядных устройств управляются такими компаниями, как ChargePoint, и вы можете подключить кредитную карту к своей учетной записи, чтобы оплатить зарядку.
Как гибридные автомобили экономят энергию?
Гибридные автомобили экономят энергию, потому что они более экономичны, чем их бензиновые аналоги, они используют такие технологии, как рекуперативное торможение , и, как правило, имеют более аэродинамический дизайн.
Бензиновые двигатели, как правило, лучше работают на более высоких скоростях, тогда как электродвигатели более эффективны на низких скоростях. Комбинируя два типа мощности, гибридный автомобиль экономит энергию и может преодолевать большие расстояния при меньшем расходе топлива .
Рекуперативное торможение — еще один способ экономии энергии гибридных автомобилей. Большинство гибридных автомобилей имеют рекуперативные тормозные системы. Рекуперативные тормозные системы работают, превращая трение, вызванное торможением, в энергию.
Электродвигатели, работающие в одном направлении, могут превращать электрическую энергию в механическую. Когда электродвигатель вращается в противоположном направлении, электродвигатель может превращать механическую энергию обратно в электричество. Когда электродвигатель реверсируется, при торможении он возвращает энергию аккумулятору и заряжает его.Таким образом, рекуперативные тормоза экономят энергию, забирая мощность торможения и возвращая ее в аккумулятор.
Поскольку эффективность является главным принципом гибридных автомобилей, они также имеют очень аэродинамический дизайн. Это означает, что форма автомобиля, как сверху, так и снизу, изменена, чтобы воздух мог плавно проходить вокруг и под автомобилем. Это помогает уменьшить то, что известно как аэродинамическое сопротивление, и делает скольжение автомобиля по воздуху намного более эффективным.
Вы, наверное, заметили странную форму Toyota Prius или Honda Clarity PHEV, верно? Он такой формы не потому, что дизайнер подумал, что он хорошо выглядит, а потому, что он более аэродинамический и, следовательно, более энергоэффективный.
Помогают ли гибридные автомобили окружающей среде?
Да, гибридные автомобили помогают окружающей среде, потому что они выделяют меньше CO2 и парниковых газов , которые вызывают самые разные проблемы, от проблем со здоровьем и дыханием до глобального потепления.
Сегодня многие автомобили очень экономичны, и многие штаты, такие как Калифорния и Нью-Йорк, ужесточили экологические стандарты в отношении автомобильных выбросов. Эти требования к выбросам помогают сократить количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздух автомобилями, которые работают только на дизельном топливе или бензине.Гибриды производят еще меньше выбросов, во многом благодаря их электродвигателям.
Важно учитывать, что, хотя гибридный или подключаемый гибрид предлагает более чистую технологию, он не оказывает нулевого воздействия на окружающую среду. Аккумуляторы, которые используются в гибридах, по-прежнему содержат тяжелые металлы и другие элементы, которые наносят вред окружающей среде при добыче и утилизации. Если у вас есть гибридный автомобиль с подключаемым модулем, вам нужно будет использовать электричество для подзарядки, и это электричество может быть получено с помощью нечистых технологий, таких как уголь.
Почему я должен покупать гибридный автомобиль?
Есть много причин, чтобы подумать о покупке гибридного автомобиля. В том числе:
Они так же удобны в управлении, как и обычные автомобили , и часто имеют более приятный интерьер, чем стандартные автомобили, потому что они дороже.
Они зеленого цвета и выделяют меньше углекислого газа . Поскольку наша планета становится теплее из-за выбросов и глобального потепления, важно учитывать влияние вашего вождения на окружающую среду.Кроме того, если у вас есть дети, страдающие аллергией или астмой, езда на экологически чистом автомобиле выбрасывает в воздух меньше загрязняющих веществ, которые могут усугубить симптомы вашего ребенка.
Гибриды выпускаются во всех типах кузовов и ценовых диапазонах . Вы можете найти тот, который соответствует вашему стилю жизни, не жертвуя привлекательным внешним видом, производительностью или требованиями к пространству.
Вы точно сэкономите на бензине . Поскольку цены на бензин колеблются, ваш кошелек не будет так сильно затронут, поскольку вам не придется заправляться так часто.
Стоит ли покупать гибридные автомобили?
Если вы подумываете о покупке гибридного автомобиля, вам следует сначала провести исследование и убедиться, что автомобиль, который вы рассматриваете, соответствует вашим потребностям. Рассмотрим такие вещи, как:
Необходимое место: Сколько места в машине вам нужно? Сколько пассажиров вы обычно перевозите?
Стоимость: Гибриды могут стоить дороже, чем обычные автомобили, и требуется довольно много времени, чтобы окупить эту стоимость за счет экономии денег на бензине.
Логистика: Если вы рассматриваете подключаемый гибрид, вам следует подумать, есть ли у вас свободная розетка за пределами вашего дома или в вашем многоквартирном доме, к которой вы можете подключиться, иначе вы не сможете использовать все преимущества подключаемого гибрида.
Если вам предстоит длительная поездка на работу на высокой скорости, гибрид может иметь смысл. Однако, если вам нужно проехать милю до работы, возможно, не имеет смысла платить дополнительные расходы за гибрид.
Сколько стоят гибридные автомобили?
В целом, гибридные автомобили , как правило, стоят дороже, чем их бензиновые аналоги , хотя цены могут сильно различаться.Их стоимость часто компенсируется государственными и федеральными налоговыми льготами.
Гибриды могут стоить от нескольких тысяч долларов меньше до 13 000 долларов больше, чем их бензиновые версии, и это действительно зависит от типа гибрида и марки автомобиля, который вы покупаете.
Есть много нюансов в получении налоговых льгот за владение гибридным автомобилем, и может иметь смысл пообщаться с бухгалтером или специалистом по налогам, чтобы получить реальную информацию о том, имеете ли вы право на какой-либо налоговый вычет.