www.chms.ru - вывоз мусора в Жуковском
Читаемые статьи

Читаемые книги

Ссылки


Главная >  Электрические составляющие кузова 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [ 70 ] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Для того, чтобы электронный преобразователь работал, необходимо, чтобы выключатель датчика давления масла был разомкнут, то есть двигатель должен быть запущен.

Резисторный метод [Lucas 13DA)

В эту схему (см. рис. 11.3) добавлен резистор 14BR, включаемый последовательно с лампами фар. Резистор включается при помощи интегральной схемы. При включенном зажигании и переключателе фар в положении ближнего света реле подключает резистор последовательно с лампами фар и уменьщает интенсивность света. При переключении фар в положение яркого света резистор отключается.

4 Лампы накаливания

1 Нить накаливания автомобильных ламп, как правило, изготав-пивеется из вольфрама и нагревается при включении до температуры 2300°С.

2 До последнего времени нити памп накаливания заключались в колбы, из которых откачивался воздух. Современные лампы имеют колбы, заполненные газом. Это увепичивеет их к.п.д. и, поскольку используется инертный газ (обычно, аргон), полностью отсутствует взаимодействие нити накаливания с окружающей средой. При

этом резко увеличивается срок службы ламп. Нити накаливания имеют форму спирали, что увеличивает интенсивность свечения и уменьщает конвективную потерю тепла.

3 В фарах обычно устенавливаются пампы, имеющие по две нити накаливания - для дальнего и ближнего света фар (см. рис. 11.4,

Металлический рефлектор

Экран дополнительной нити


Подвижное крепление рефлектора, позволяет производить регулировку фокуса рефлектора

Фланец крепления пампы, позволяет производить регулировку положения пампы относительно фокуса рефлектора

Патрон пампы

Электрические контакты

Колба пампы

Рис. 11.4. Двухнитевая лампа с дополнительным экраном

Нить ближнего света


Клеммы электропроводки

Экран

А Смешенная нить Б Экранированная нить

Только половина рефлектора отражает лучи вниз

Рис. 11.5. Лампы передних фар




ч в этой зоне Л Гр лучи закрыты Щ Ьг- экраном Щ

Дальний свет лампы с экраном


Дальний свет лампы со смешенной нитью

Рис. 11.6. Формирование луча лампами с экранированной и смешенной нитью


Нить накала

Фокус рефлектора

Параллельные лучи


Фокус рефлектора

Сходящиеся лучи


Расходящиеся лучи

Рис. 11.7. Направленна луча в зависимости от взаимного расположения нити и фокуса рефлектора

11.5 и 11.6). Как превило, используются два способа фокусировки нитей ближнего света:

(а) Смешенная нить накала - нить накала устанавливается выше фокуса рефлекторе

[б] Экранированнея нить накала - нить ближнего света с одной стороны закрыта экраном, который допускает луч света только к одной стороне рефлектора. При включенном дальнем свете лучи пареллельны друг другу и не отклоняются экраном.

5 Недостатки раздельных лампы и рефлектора

1 В течение многих лет двухнитевые лампы накаливания для передних фар изготавливались с максимально высокой точностью для обеспечения фокусировки лучей при переключении света.

2 Однако эта точность оказывается недостеточной для обеспечения надлежащей регулировки лучей. Кроме того, существует погрешность расположения нити в фокусе рефлектора (см. рис. 11.7]. Дополнительно к этому, около 20% свете теряется из-за почернения колбы лампы в верхней части, а кроме того, из-за испарения вольфраме и оседания на колбе теряется еще около 15% света. Это пятно, проектируясь на рефлектор, увеличивается, что дает серьезные искажения регулировки света (см. рис. 11 .В).

3 Наконец, из-за окисления и загрязнения, рефлектор теряет эффективность отражения настолько, что за четыре года эксплуатации его отражающея способность уменьшается на 60%. Большинство этих неприятностей происходит из-за того, что лампа и рефлектор представляют собой раздельные единицы. Объединение их в один герметически закрытый блок позволяет значительно продлить срок службы этих изделий.

Тень на рефлекторе

Черное пятно из отложений вольфрама

Отражающий рефлектор


Лампа

Рис. 11.8. Уменьшение яркости света из-за почернения колбы



6 Срок службы и интенсивность свечения ламп накаливания

1 На срок службы автомобильных памп накаливания влияют две основных фактора;

[а) Напряжение питания

(б) Вибрация

Уменьшение вибрации достигается за счет усовершенствования подвески автомобиля, а большая точность современных регуляторов напряжения приводит к увеличению срока службы автомобильных памп.

Ниже приведено влияние напряжения на срок службы. Превышение напряжения топько на 5% уменьшает срок службы лампы на 50%, что доказывает необходимость точной регулировки напряжения.

7 Вольфрамо-галогенные лампы накаливания

1 В последние два десятилетия в автомобильной промышленности все шире и шире используются лампы нового поколения. Вольфрамо-галогенные пампы (они могут называться иодно-кварцевыми, кварие-галогенными или иодно-вольфрамовыми) представляют собой лампу накаливания, имеюшую несколько большую яркость и увеличенный срок службы, по сравнению с обычными лампами, Сушествует несколько факторов, определяю-ших высокий к.п.д. и большой срок службы галогенных ламп.

2 В обычных лампах происходит непрерывное испарение вольфрама с нити накаливания.

При увеличении температуры нити накаливания происходит ускоренное испарение вольфраме, который оседает на колбе пампы, поэтому яркость свечения лампы не увеличивается, а наоборот, уменьшается.

3 Известно, что при добавлении галогенов к инертному газу, заполняюшему колбу лампы накаливания, происходит увеличение яркости свечения и срока службы лампы.

4 При испарении вольфрама с нити накаливания его атомы начинают двигаться к поверхности стеклянной колбы. Поскольку между нитью некала и поверхностью стекла сушествует разность температур, при достижении атомами вольфрама зоны, где температура составляет приблизительно 1450°С, галоген соединяется с вольфрамом, образуя соль вольфрама (см. рис. 11.9), что препятствует осаждению вольфрама на стекле.

5 При включении лампы температура повышается (на поверхности нити она составляет около 2000°С) и при достижении температуры 1450°С начинается разложение соли вольфрама на вольфрам и галоген. Некоторые атомы вольфрама оседают не нити накаливания, другие образуют вокруг нее облако, препятст-вуюшее испарению вольфрама.

Соль вольфрама разлагается на вольфрам и галоген


©Формирование соли вольфрама [вольфрам+галоген]

Атом вольфрама, испаренный с нити накаливания

Нить накаливания

Зона температуры 1450°С Оболочка из кварцевого стекла ,томы галогена

Вольфрам оседает на нити накаливания, галоген находится в виде газа

Рис. 11.9. Регенерация вольфрамовой нити в вольфрамо-гелогенной лампе

Поскольку испарение вольфрама уменьшается появляется возможность для увеличения температуры нити накаливания и, соответственно, яркости свечения. Кроме того, поскольку испаренные атомы вольфрама возврашаются обратно к нити (эффект регенерации), срок службы лампы увеличивается, а в связи с тем, что атомы вольфрама не оседают на стекле не происходит потемнения пампы и уменьшения яркости свечения в процессе эксплуатации.

6 В современных лампах в качестве галогена используется йод, который переходит в газообразное состояние топько при температуре свыше 250°С. Для обеспечения этого условия иодно-вольфрамовые лампы накаливания изготавливаются маленького размера. Колбы этих ламп изготевпиваются из термостойкого кварцевого стекла. Поскольку кварцевое стекло бопее прочное, чем обыкновенное, это позволило увеличить давление гезе внутри лампы, что привело к уменьшению испарения вольфраме.

7 Увеличение давления газа и усиление эффекта регенерации вольфрама привело к созданию лампы с высокой яркостью, которая остается практически постоянной в течение всего срока службы лампы.

8 Галогенные пампы имеют два сушественных недостатка:

(а) Лампы накаливания нельзя касаться руками, поскольку соль с пальцев может окрасить кварцевое стекло. Если это произошло, колбу холодной лампы необходимо протереть метиловым спиртом.

Напряжение, В

11,48

12,15

12,83

13,5

14,18

14,В5

15,2

Напряжение, %

Относительная яркость лампы, %

Относительный срок службы, %

1000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [ 70 ] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93


Чем хороши многотопливные котлы?



Нетрадиционное отопление



Детище отечественной Оборонки



Что такое автономное индивидуальное отопление?



Использование тепловых насосов



Эффективное теплоснабжение для больших помещений



Когда удобно применять теплые полы
© 1998 - 2024 www.300mm.ru.
При копировании материала обязательно наличие обратных ссылок.
Яндекс.Метрика