Bobinas de Encendido Automotrices

September 15, 2017 | Author: Nashlo Seguel Pérez | Category: Internal Combustion Engine, Inductor, Electrostatic Discharge, Mechanical Engineering, Engines
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Descripción: Funcionamiento y tipos de bobinas....

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MECANICA AUTOMOTRIZ EN SISTEMAS ELECTRONICO

BOBINAS DE ENCENDIDO GRUPALES E INDEPENDIENTES Sistemas de encendido

NOMBRE: Nashlo Danilo Seguel Pérez. CARRERA: Mec. Aut. Sist. Elec. ASIGNATURA: Diagnostico electrónico de motores. PROFESOR: Claudio Morales Segura. FECHA:

Introducción Con la búsqueda de por parte de los fabricantes de motores por lograr menos emisiones, reducción del consumo de combustible, aumento de la tensión de encendido, es debido a esto que la variedad de bobinas de encendido a aumenta considerablemente y si a esto le sumamos la restricción del espacio en la unidad de accionamiento y el compartimento del motor, tenemos como resultado una variedad aún mayor. Este informe entrega información respecto al funcionamiento, características y tipos de bobinas de encendidos que se encuentran actualmente en los vehículos.

I.

Bobina de encendido. La bobina de encendido es un dispositivo de inducción electromagnética o inductor, que forma parte del encendido del motor de combustión interna de ciclo Otto o Wankel, que cumple con la función de elevar el voltaje normal de a bordo (6,12 o 24 V según los casos) en un valor unas 1.000 veces mayor con el objeto de lograr el arco eléctrico o chispa en la bujía, para permitir la inflamación de la mezcla aire/combustible en la cámara de combustión.

II.

Funcionamiento de una bobina de encendido. Desde que se creó el primer motor de ciclo Otto, se ha buscado encender de manera óptima la mezcla aire combustible siendo uno de los mayores desafíos para los diseñadores. En los motores convencionales este encendido funciona a través de una chispa que es aplicada por la bujía en el momento justo de compresión. Siendo la bobina de encendido de vital importancia, debido a que es esta la que toma la carga del sistema de baja tensión, la almacena y la descarga en el momento preciso La bobina de encendido debe estar sincronizada a la perfección con el sistema de encendido correspondiente. Entre los parámetros necesarios se incluyen:  La energía de la chispa que proporciona la bujía  La corriente de la chispa en el momento de su descarga  La duración de la combustión de la chispa en la bujía de encendido  La tensión de encendido en todas las condiciones de funcionamiento  El número de chispas en todas las velocidades Los motores de encendido por chispa con turbocompresor o inyección directa de combustible necesitan energías de chispa superiores. La conexión de alta tensión entre la bobina y la bujía debe ser funcional y segura.

 Las bobinas de encendido actuales deben soportar tensiones de aproximadamente 45.000 V.

III.

Diseño de una bobina de encendido. La bobina funciona según el principio del transformador. Se componen de un embobinado primario y uno secundario, una carcasa con material aislante y actualmente de resina epoxi de dos componentes. 

Bobinado primario: Hecho de cable de cobre grueso con unas 200 vueltas aprox. (Diámetro aprox 0.75 mm²).



Bobinado secundario: Hecho de cable de cable de cobre fino con unas 20.000 vueltas (Diámetro aprox 0,063 mm²).

Tan pronto como se cierra el circuito de la bobina primaria, en la bobina se genera un campo magnético. La tensión inducida se genera por autoinducción. Durante el encendido, la corriente de la bobina se corta en la etapa final. El campo magnético, que se colapsa de forma instantánea, genera una alta tensión de inducción en el bobinado primario. Este se transforma en la parte secundaria de la bobina y se convierte en la relación de número de bobinados secundarios frente a primarios. En la bujía de encendido se produce una descarga disruptiva de alta tensión, que a su vez provoca la ionización del alcance de las chispas y, por tanto, un flujo de corriente. Esto continúa hasta que se descarga la energía guardada. Conforme va saltando, la chispa enciende la mezcla de aire-combustible.

La tensión máxima depende de:  La relación entre el número de vueltas del bobinado secundario y el bobinado primario  La calidad del núcleo de hierro

IV.

Diagrama esquemático estructural de una bobina de encendido. E = Núcleo (magnético)

E N 1

U

I1 bobina primaria

N1 = Lado del bobinado primario: 100 a 250 vueltas

N 2

U

N2 = Lado del bobinado secundario: 10.000 a 25.000 vueltas U1 = Tensión primaria (tensión de la batería): 12 a 14,7 V

I2 bobina

U2 = Tensión secundaria: 25.000 a 45.000 V l1

V.

de hierro laminado

= Corriente primaria: 6 a 20 A

Energía de la chispa de una bobina de encendido. Un factor importante de considerar en las bobinas de encendido es la chispa entregada, que determina la corriente y la duración de combustión de la chispa en los electrodos de la bujía. La chispa en las bobinas convencionales fluctúa entre los 50 a 100 mJ (miliJulio) mientras que las de un estándar más elevado fluctúan entre 100 a 200 mJ. Y

VI.

Tipos de bobinas de encendido.  Es debido a esto que siempre está presente

el riesgo de lesiones mortales, si se tocan estas piezas de alta tensión. Existen más 400 modelos de bobinas actualmente, todas diseñadas para cada marca o modelo. Y su tecnología variara de acuerdo al año del motor que la ¿Cuántas chispas necesita unpara motor? utilice, estas pueden ir desdede las encendido bobinas de tipo cartucho vehículos más antiguos, pasando por las bobinas de encendido con electrónica integrada para Numero chispas F = rpm × númeromecánico de cilindros vehículos conde distribuidores de encendido y bobinas de encendido de 2 chispa doble ( Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Renault, VW y otros) hasta las bobinas Por ejemplo: motor de 4 cilindros y 4 carreras a una velocidad de encendido tipo lápiz o varilla, que se montan directamente sobre la bujía. de 3.000 rpm

VI.1 Bobinas de encendido TIPO CARTUCHO.

Número de chispas = 3.000 × 4 = 6.000 chispas/min 2 En un recorrido de 30.000 km, a un régimen decartucho motor promedio Actualmente, las bobinas de encendido de tipo solo la de utilizan 3.000 rpm y una velocidad media de 60 km/h, se vehículos antiguos. Son para vehículos con distribución de calculan alta tensión 45.000.000 chispas por cada bujía de encendido. giratoria.

Conexión externa de alta tensión. Cubierta aislamiento.

de

Conexión interna de alta tensión a través del contacto accionado por Carcasa. Capas de bobina con aislamiento de papel. Soporte montaje.

de

Lamina magnética.

Bobinado primario.

Bobinado secundario. Masa de relleno. Aislante. Núcleo de hierro.

Activación desde el interruptor de contacto (chapa). En este caso, una bobina de encendido genera la tensión de forma centralizada y un distribuidor de encendido la distribuye mecánicamente a cada una de las bujías. Este tipo de distribución de tensión ya no se utiliza en los sistemas de gestión de motor actuales.

VI.2

Bobinas de encendido Distribuidor Electrónico.

con

En los sistemas de encendido más antiguos, la etapa final se montaba como un componente independiente en el compartimiento del motor de la carrocería del vehículo o – en el caso de una distribución giratoria de alta tensión– en el distribuidor de encendido. La introducción de la distribución estática de alta tensión y el desarrollo de la microelectrónica hicieron posible la integración de la etapa final en la bobina de encendido.

Esto aporta numerosas ventajas:        

Posibilidades de diagnóstico. Señal de corriente iónica. Supresión de interferencias. Corte de potencia. Limitación de corriente. Corte térmico. Identificación de cortocircuitos. Estabilización de alta tensión.

Bobina de encendido del distribuidor con etapa final integrada para vehículos con distribuidor de encendido mecánico

VI.3 Bobinas de encendido de Chipa Doble. Las bobinas de encendido de chispa doble generan una tensión de encendido óptima en diferentes cilindros para cada dos bujías y dos cilindros. La tensión se distribuye de la siguiente forma:  La mezcla de aire-combustible de un cilindro se enciende en el extremo de una carrera de compresión –tiempo de encendido– (chispas primarias, chispa de gran alcance).  La chispa del otro cilindro salta en la carrera de escape (chispas secundarias, energía baja).

Bocina de encendido de chispa doble.

Las bobinas de encendido de chispa doble generan dos chispas por cada giro del cigüeñal (chispa primaria y secundaria). No es necesario que estén sincronizadas con el árbol de levas; sin embargo, las bobinas de encendido de chispa doble solo son adecuadas para motores con números pares de cilindros. De esta forma, en los vehículos de cuatro y seis cilindros, se incorporan, respectivamente, dos y tres bobinas de encendido de chispa doble.

-

Bobinas de encendido de chispa doble 2X2 para cuatro cilindros.

Cilindro 1 A Torre de bobina de encendido A Chispa neg.

Cilindro 3 C+ Torre de bobina de encendido C Chispa pos Cilindro 4 D+ Torre de bobina de encendido D Chispa pos.

Cilindro 2 B- Torre de bobina de encendido B Chispa neg.

Bobina de encendido de chispa doble Cil. 1

Explosión

Escape

Admisión

Compresión

Cil. 2

Escape

Admisión

Compresión

Explosión

Cil. 3

Compresión

Explosión

Escape

Admisión

Cil. 4

Admisión

Compresión

Explosión

Escape

Punto en el tiempo 1

2

3

4

Ciclo de encendido 1 – 3 – 4 – 2

- Bobinas de encendido de chispa doble 2 x 2 para cuatro cilindros.

Distribución estática de alta tensión: conjunto de cables de encendido compuesto por dos cables con conectores de bujías. La bobina de encendido está montada en las otras dos bujías.

-

Bobinas de encendido de chispa doble 3 x 2 para seis cilindros.

Las bobinas de encendido se montan en bujías de encendido para 2, 4 y 6 cilindros. Por ejemplo, para: Mercedes-Benz M104.

VI.4 Bobinas de encendido con Conector Inteligente / bujías / receptáculo. Las bobinas de encendido de chispa simple –también conocidas como bobinas de encendido con conector/receptáculo, tipo lápiz o varilla, o bien, con conector inteligente – se montan directamente sobre la bujía. Para este tipo de bobina no se suelen necesitar cables (con la excepción de las bobinas de encendido de chispa doble), por lo que se requieren conectores de alta tensión. En este diseño, cada bujía tiene su propia bobina de encendido, que se encuentra justo encima del aislante de la bujía. Este diseño permite unas dimensiones particularmente acabadas. Gracias a su geometría de ahorros de espacio, las bobinas de encendido con conector inteligente, modulares, compactos, ligeros y de última generación, son especialmente adecuadas para los motores de tamaño reducido actuales. A pesar de que son más compactas que las bobinas de encendido más grandes, generan una mayor energía de combustión y una tensión de encendido más elevada. Para garantizar todavía más la fiabilidad y durabilidad de los componentes, en el cuerpo de la bobina de encendido también se utilizan plásticos innovadores y una tecnología de conexión muy segura . Las bobinas de encendido por chispa simple se pueden utilizar en motores tanto con cilindros pares como impares; sin embargo, el sistema se debe sincronizar a través de un sensor del árbol de levas. Las bobinas de encendido por chispa simple generan una chispa de encendido en cada carrera de explosión. Debido al diseño compacto de la unidad de la bujía y la bobina de chispa simple, así como de la ausencia de cables de encendido, de todos los sistemas de encendido existentes son los que menos pérdidas de tensión del encendido presentan. Las bobinas de chispa simple permiten el intervalo más amplio posible de ajuste del ángulo de encendido. El sistema de la bobina de encendido simple admite la monitorización de fallos de encendido en el sistema de encendido tanto en la parte primaria como en la secundaria. Por tanto, todos los problemas que se producen se pueden almacenar en la unidad de control, para leer con rapidez en el taller a través de un OBD y rectificar.

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Diagrama de cableado para la bobina de encendido de chispa simple.

Para activar la supresión de chispas en el circuito secundario, las bobinas de encendido de chispa simple requieren un diodo de alta tensión .

1. Llave de contacto. 2. Bobinas de encendido. 3. Bujías de encendido. 4. Unidad de control. 5. Batería.

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Diseño de la bobina de encendido de chispa simple.

Las bobinas de encendido de chispa simple generan una chispa de encendido en cada carrera de explosión, por lo que deben estar sincronizadas con el árbol de levas. Bobinas de encendido de chispa simple, por ejemplo, para Audi, Porsche y VW.

VI.5 Bobinas de encendido Doble Bobina. El sistema de encendido por bobina doble inteligente mejora el rendimiento de la combustión y reduce las emisiones. Este sistema consta de dos bobinas en la misma carcasa y se conecta directamente a una bujía de encendido por cada cilindro. El sistema de encendido de doble bobina reduce los retrasos del encendido y permite una sincronización más precisa a diferentes regímenes de motor e intervalos de carga. Además, permite controlar las chispas individuales según sea necesario. En combinación con una bujía que especialmente resistente la erosión, permite un ajuste más preciso del encendido a las cambiantes condiciones de funcionamiento que se producen dentro de la cámara de combustión.

En comparación con las bobinas convencionales, estas ofrecen un retardo del encendido significativamente más corto y una mejor estabilidad de la combustión en todo el ciclo de combustión y, en especial, en el intervalo de carga parcial y al ralentí. El sistema electrónico integrado permite cargar y descargar las bobinas de forma secuencial y sin problemas, así como ajustar de forma variable la energía del encendido. La ventaja que aporta es un consumo de energía mínimo durante todo el ciclo de funcionamiento.

De forma similar a una bobina de encendido con conector superior, el sistema de doble bobina está conectado directamente con la bujía de cada cilindro, lo que mejora la gestión del encendido. Otra ventaja destacable es la posibilidad de ampliar una chispa simple cuando sea necesario y funcionar en modo multichispa. Además, el sistema de encendido de doble bobina ofrece una gran flexibilidad con los valores de encendido oscilantes y tolera grandes cantidades de gases de escape en recirculación interna. Existen variaciones de esta tecnología: una versión de funcionamiento a 12 V y otra de 40 a 50 V por nombrar algunas.

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