×
20.02.2015
216.013.2805

Результат интеллектуальной деятельности: ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗООБРАЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002541702
Дата охранного документа
20.02.2015
Аннотация: Изобретение относится к датчикам для определения концентрации газообразных компонентов в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания. В заявленном датчике под расположенным со стороны отработавших газов электродом расположен слой электролита толщиной от 10 до 50 мкм, состоящий из оксида циркония, стабилизированного скандием, и/или смеси оксида циркония, стабилизированного скандием, и оксида циркония, стабилизированного иттрием, и/или оксида циркония, стабилизированного смесью скандия и иттрия, причем для минимизации внутреннего сопротивления датчика постоянному току слои электродов выполнены на электролите таким образом, что они имеют геометрически максимально возможную площадь поверхности. При этом обеспечивается достижение, прежде всего в области низких температур, меньших значений внутреннего сопротивления. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Настоящее изобретение относится к датчику для определения концентрации газообразных компонентов в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания.

Такие датчики, также называемые кислородными датчиками (датчиками концентрации кислорода) или лямбда-зондами, известны, например, из книги ″Bosch Kraftfahrtechnisches Taschenbuch″ (Карманный автомобильный справочник фирмы ″Бош″), 25-е издание, стр. 133 и далее. Кроме того, из публикации DE 10043089 С2 известен датчик для определения газообразных компонентов и/или концентрации газообразных компонентов в газовых смесях, в частности в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания, имеющий электрод сравнения (эталонный электрод), к которому по каналу эталонного газа поступает эталонный газ, в частности воздух или иной кислородсодержащий газ.

Чувствительные элементы для кислородных датчиков, которые обычно выполняются планарными (по планарной технологии), имеют канал эталонного газа, в котором расположен электрод сравнения. Эти датчики применяются, например, в качестве переключательных датчиков, выдающих скачок напряжения. Выражение ″переключательный датчик″ происходит от формы характеристики подобных кислородных датчиков, которая при коэффициенте избытка воздуха λ=1 совершает ″скачок″ с первого значения напряжения, находящегося примерно в районе 900 мВ, на второе значение напряжения, составляющее порядка нескольких милливольт. Этот скачок регистрируется и оценивается для определения правильного состава топливовоздушной смеси при λ=1, при котором происходит оптимальное стехиометрическое горение топлива.

Кроме того, такие датчики работают с так называемым элементом накачки или элементом, на который подается напряжение накачки, когда посредством приложения анодного тока к электроду сравнения подается кислород из отработавших газов.

При эксплуатации подобных кислородных датчиков возникает та проблема, что у электрода сравнения или в соседнем с ним объеме эталонного газа оказываются несгоревшие углеводороды, возникающие, например, вследствие загрязнения и/или перегрева элементов конструкции или неплотности уплотнения датчика. На превращение этих несгоревших углеводородов расходуется немалая часть кислорода, подаваемого к электроду сравнения, в результате чего концентрация кислорода у электрода сравнения снижается, что нарушает работу датчика. Это явление известно как смещение характеристики вниз или ″сползание″ характеристики (CSD - сокр. от англ. ″Characteristic Shift Down″). В этой связи помехи создает также то, что несгоревшие углеводороды окисляются, предпочтительно у горячих каталитически активных поверхностей, т.е., в частности, у электрода сравнения в горячей части датчика (в области ″горячей точки″). Кроме того, хотя несгоревшие углеводороды и диффундируют в канал эталонного газа в основном медленнее, чем кислород, одна молекула углеводорода, как правило, взаимодействует более чем с одной молекулой кислорода, в результате чего эффективная скорость потребления кислорода несгоревшими углеводородами, проникающими путем диффузии, больше скорости диффузии для чистого кислорода. Это приводит к относительному избытку несгоревших углеводородов у электрода сравнения и, соответственно, к относительному недостатку кислорода. Наконец, ввиду описанного механизма опасность смещения характеристики вниз явно более высока в канале эталонного газа, чем во внутреннем пространстве в корпусе датчика, сообщающемся с каналом эталонного газа.

Смещению характеристики вниз можно противодействовать, подавая на датчик электрическое напряжение с электронным током, вызывающим ток ионов кислорода. Этот ток ионов кислорода переходит у электрода сравнения в поток кислорода и идет через канал эталонного газа во внешнюю часть датчика. Создаваемое при этом парциальное давление кислорода является достаточным для окисления или выноса углеводородных компонентов отработавших газов, благодаря чему активно устраняется смещение характеристики вниз.

Кроме того, внутреннее сопротивление кислородных датчиков подобного типа зависит от температуры. Если такие датчики работают с током накачки, то последний вызывает падение напряжения на внутреннем сопротивлении, а значит и смещение измерительного сигнала. При постоянном напряжении питания и постоянном внутреннем сопротивлении (обусловленном постоянством температуры) падение напряжения также является постоянным и может быть заранее учтено в блоке управления. Однако у неподогреваемых датчиков внутреннее сопротивление зависит от температуры отработавших газов. Из-за этого на внутреннем сопротивлении может иметь место падение напряжения, зависящее от температуры и соответствующее определенному сдвигу сигнала. Этот сдвиг пропорционален току накачки.

Известные из уровня техники неподогреваемые кислородные датчики обычно работают без тока накачки. С одной стороны, это приводит, ввиду пропорциональности сдвига сигнала току накачки, к исчезновению зависящего от температуры сдвига сигнала. С другой стороны, при этом невозможно достичь эффекта накачки с целью устранения смещения характеристики вниз путем ″продувки″ канала эталонного газа.

В основу настоящего изобретения положена задача разработки датчика для определения концентрации газообразных компонентов, в частности кислорода, в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания, в котором было бы устранено явление смещения характеристики вниз и была бы улучшена связь расположенного между электродами электролита с горячими отработавшими газами.

Предлагаемый в изобретении датчик для определения концентрации газообразных компонентов в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания имеет по меньшей мере один слой электролита, причем под расположенным со стороны отработавших газов электродом расположен слой электролита толщиной от 10 до 50 мкм, состоящий из:

а) оксида циркония, стабилизированного скандием, и/или

б) смеси оксида циркония, стабилизированного скандием, и оксида циркония, стабилизированного иттрием, и/или

в) оксида циркония, стабилизированного смесью скандия и иттрия,

и для минимизации внутреннего сопротивления датчика постоянному току слои электродов выполнены на электролите таким образом, что они имеют геометрически максимально возможную площадь поверхности.

При этом обеспечивается достижение, прежде всего в области низких температур, меньших значений внутреннего сопротивления, поскольку уменьшается доля сопротивления, обусловленная реакцией ионного внедрения. Для улучшения ионной проводимости могут использоваться локальные участки со стабилизированным иттрием оксидом циркония. Это касается, в частности, слоев, которыми один электрод или же оба электрода соединены с электролитом. Кроме того, для уменьшения внутреннего сопротивления постоянному току предусмотрены максимизация площади поверхности электродов и расположение электрода сравнения вблизи внешней поверхности датчика, что обеспечивает как можно лучшую связь расположенного между электродами электролита с горячими отработавшими газами.

В соответствии с изобретением смещение характеристики вниз у неподогреваемых кислородных датчиков, т.е. сдвиг их сигнала, минимизируют, сначала определяя внутреннее сопротивление датчика, и при повышении температуры, а соответственно и при уменьшении внутреннего сопротивления, подстраивая напряжение питания датчика таким образом, чтобы точка регулирования датчика не изменялась, т.е. находилась в том месте, а значение тока накачки при этом не снижалось ниже задаваемого минимального значения.

Преимущество этого мероприятия заключается в увеличении накачки при высоких температурах, при которых также могут сильнее просачиваться из уплотнения отработавшие газы с несгоревшими углеводородами.

Приведенные в зависимых пунктах формулы мероприятия характеризуют частные и предпочтительные варианты осуществления изобретения.

Кроме того, подобный кислородный датчик эксплуатируется с очень небольшим током накачки, который приводит к минимально возможному смещению напряжения и, тем не менее, обеспечивает стойкость к смещению характеристики вниз и к утечке тока. При этом токи накачки находятся в области между 0 и 10 мкА, предпочтительно между 2 и 5 мкА.

На единственном чертеже в качестве примера схематично изображен предлагаемый в изобретении датчик, подробно рассматриваемый ниже.

На чертеже схематично изображен датчик (чувствительный элемент), образованный электролитом 100, который может быть нанесен на подложку 105, например, методом трафаретной печати. Толщина электролита составляет примерно 500 мкм. Предусматриваемая изобретением техника печати для формирования электролита в области 101 под внешним электродом 110 применяется для достижения малой толщины слоя стабилизированного скандием оксида циркония, составляющей примерно от 10 до 50 мкм, а значит и для минимизации внутреннего сопротивления, обусловленного реакцией ионного внедрения.

Кислородный датчик имеет внешний электрод 110, контактирующий с отработавшими газами (на чертеже не показанными) и соединенный с блоком управления SG электрическим проводником 111, показанным на чертеже лишь схематично, и электрод сравнения 120, расположенный в объеме 130 эталонного газа (канале эталонного газа) и также связанный с блоком управления SG электрическим проводником 140. Для уменьшения внутреннего сопротивления постоянному току площадь поверхности электродов, в частности контактирующего с отработавшими газами электрода 110, выбрана по возможности большой, в идеальном случае она выбирается максимальной, с учетом конструктивных особенностей и обусловленных ими распределений температуры. Электрод сравнения 120, площадь поверхности которого согласована с электродом 110, контактирующим с отработавшими газами, располагается как можно ближе к внешней поверхности датчика для обеспечения как можно лучшей связи расположенного между ними электролита с горячими отработавшими газами. Датчик может работать с током накачки, значение которого выбирается как можно более низким, чтобы обеспечить малый сдвиг сигнала напряжения и вместе с тем стойкость к смещению характеристики вниз и к утечке тока. Значения тока накачки находятся в диапазоне от 0 до 10 мкА, в частном и предпочтительном варианте они составляют от 2 до 5 мкА.

В принципе, возможен также вариант с подключением тока накачки только при более высокой температуре, например >500°C, причем ток накачки служит для обеспечения нейтрализации отработавших газов с несгоревшими углеводородами, просачивающимися из уплотнения. Выпускное отверстие 132 для подкачиваемого газа имеет малый размер, чтобы максимально препятствовать проникновению отработавших газов с несгоревшими углеводородами к электроду сравнения 120. Вместе с тем, размер этого отверстия должен быть таким, чтобы обеспечивать уравнивание давления с давлением окружающей среды. При этом следует избегать использования пористых слоев с высоким сопротивлением потоку. Предпочтительным является открытый канал с соответственно малым поперечным сечением. Канал эталонного газа (не показан) может быть реализован простым печатным слоем с жертвенным (удаляемым) слоем толщиной от 20 до 30 мкм и шириной канала от 0,5 до 1 мм. В принципе, в качестве канала эталонного газа можно также использовать не очень плотно запечатанную линию питания электрода (не показана). Кроме того, во входной области канала эталонного газа можно предусмотреть пористый печатный слой 133, препятствующий дальнейшему проникновению в канал 130 эталонного газа углеводородных компонентов отработавших газов и одновременно задающий сопротивление потоку, а значит и степень повышения давления в области эталонного газа.

Ниже описывается способ эксплуатации подобного кислородного датчика, обеспечивающий компенсацию сдвига сигнала, обусловленного током накачки для подавления смещения характеристики вниз. Компенсация сдвига сигнала предполагает знание внутреннего сопротивления датчика, которое определяют вначале. Внутреннее сопротивление можно определять, например, путем измерений или вычислений или, например, посредством многопараметровой характеристики, в зависимости от рабочих параметров двигателя внутреннего сгорания, таких как массовый расход отработавших газов, количественное соотношение компонентов отработавших газов, температура отработавших газов и т.п. Затем напряжение питания датчика корректируют в соответствии со снижением внутреннего сопротивления при повышении температуры, подстраивая напряжение питания при повышении температуры таким образом, чтобы точка регулирования всегда находилась в том же месте, т.е. не изменялась, а значение тока накачки не снижалось ниже минимального значения. При этом достигается увеличение накачки при высоких температурах, при которых также могут сильнее просачиваться из уплотнения отработавшие газы с несгоревшими углеводородами.

Путем изменения точки регулирования, происходящего внутри регулирующего программного обеспечения в блоке управления SG, можно компенсировать сдвиги сигнала, обусловленные смещением характеристики вниз.

Рассмотренный выше способ может быть реализован, например, в виде компьютерной программы в блоке управления двигателем внутреннего сгорания и может выполняться в этом блоке управления. Программный код может быть записан на машиночитаемом носителе информации, который может считываться блоком управления SG.


ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗООБРАЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 391-400 из 499.
10.05.2018
№218.016.478e

Чувствительный элемент с контактной площадкой

Согласно изобретению чувствительный элемент для определения физического свойства газа, в первую очередь для определения концентрации газового компонента, или температуры, или твердого компонента, или жидкого компонента отработавших газов двигателя внутреннего сгорания, содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650838
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4906

Способ и устройство для управления регулирующим расход клапаном

Изобретение относится к способу управления регулирующим расход клапаном насоса высокого давления для двигателя внутреннего сгорания. Технический результат заключается в улучшении управления регулирующим расход клапаном с улучшением его шумовых характеристик. Указанный результат достигается тем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651266
Дата охранного документа: 19.04.2018
10.05.2018
№218.016.49ce

Переходная система для крепления щетки стеклоочистителя к ее рычагу

Группа изобретений относится к переходной системе для крепления щетки стеклоочистителя к ее рычагу и системе щетки стеклоочистителя с таким переходником. Переходная система имеет переходник 10, относящийся к бескаркасной щетке 12 стеклоочистителя, предназначенный для соединения с относящимся к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651526
Дата охранного документа: 19.04.2018
29.05.2018
№218.016.52f0

Способ идентификации топливных смесей

Изобретение может быть использовано в системах управления топливоподачей для двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Предложен способ идентификации типа топлива или топливной смеси, состоящей из нескольких типов топлива, на основании изменения показаний кислородного датчика для обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653642
Дата охранного документа: 11.05.2018
09.06.2018
№218.016.5fd1

Соединение трубчатого устройства с валом

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к механизированным инструментам. Трубчатое устройство (30; 30а) для соединения с валом (20) с возможностью передачи между трубчатым устройством (30; 30а) и валом (20) крутящего момента имеет полую гнездовую часть (38) для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656921
Дата охранного документа: 07.06.2018
04.07.2018
№218.016.6aa3

Переключающий механизм

Изобретение относится к переключающему механизму ручной машины ударно-вращательного действия, предназначенному для переключения по меньшей мере одного передаточного механизма в по меньшей мере два положения включения. Переключающий механизм имеет орган управления, предназначенный для его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659504
Дата охранного документа: 02.07.2018
04.07.2018
№218.016.6aa7

Электромагнитная катушка и ее применение

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромагнитной катушке. Технический результат – повышение удельной мощности, снижение зависимости сопротивления электромагнитной катушки от температуры. Электромагнитная катушка (10) включает в себя по меньшей мере один каркас (11)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659563
Дата охранного документа: 03.07.2018
08.07.2018
№218.016.6e06

Способ синхронизации тактовых генераторов сетевых устройств

Изобретение относится к синхронизации (часов) между множеством устройств с тактовой частотой и предназначено для создания синхронизации тактовых генераторов сетевых устройств в недетерминированной сети, выполняемой за короткое время и не сопровождающейся возникновением проблем со стабильностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660458
Дата охранного документа: 06.07.2018
28.07.2018
№218.016.761d

Стеклоочистительное устройство для транспортного средства

Изобретение относится к стеклоочистительному устройству 2 для транспортного средства, прежде всего механического транспортного средства. Такое стеклоочистительное устройство реализует принцип плавникового луча и имеет продолговатую верхнюю часть 10, которая выполнена по меньшей мере частично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662603
Дата охранного документа: 26.07.2018
28.07.2018
№218.016.76a9

Стеклоочистительное устройство для транспортного средства

Изобретение относится к стеклоочистительному устройству для транспортного средства, прежде всего механического транспортного средства. Устройство имеет продолговатую верхнюю часть, которая выполнена по меньшей мере частично гибкой, и продолговатую нижнюю часть 12, которая выполнена по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662589
Дата охранного документа: 26.07.2018
Показаны записи 391-400 из 402.
19.01.2018
№218.016.0757

Способ и устройство намотки обмотки на шихтованный пакет для электродвигателя

Изобретение относится к устройству и способу намотки катушки возбуждения на шихтованный пакет из листовой стали для электродвигателя. Технический результат – исключение необходимости последующей механической обработки катушки возбуждения, улучшение её качества. Намотка катушки возбуждения на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631337
Дата охранного документа: 21.09.2017
20.01.2018
№218.016.0ef1

Стеклоочиститель, прежде всего автомобильный стеклоочиститель

Изобретение относится к стеклоочистителю, прежде всего автомобильному стеклоочистителю. Стеклоочиститель имеет упругий элемент 16a, несущее приспособление 10a, содержащее несущий элемент 12a с продольно-направляющим каналом 14a для направления помещаемого в него упругого элемента 16a, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633444
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.14cc

Ударное устройство для ручной машины

Изобретение относится к ударному устройству для ручной машины. Ударное устройство имеет ударный механизм, содержащий по меньшей мере один боек и по меньшей мере одну кулачковую передачу, которая по меньшей мере в режиме ударного сверления приводит в движение боек. Боек имеет по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635030
Дата охранного документа: 08.11.2017
20.01.2018
№218.016.1539

Стеклоочиститель с по меньшей мере одним рычагом его щетки и с по меньшей мере одним распылительным элементом

Группа изобретений относится к стеклоочистительной системе со стеклоочистителем и его щеткой и стеклоочистителю этой системы. Стеклоочистительная система со стеклоочистителем и его щеткой, при этом стеклоочиститель системы имеет по меньшей мере один рычаг 10а его щетки и по меньшей мере один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634788
Дата охранного документа: 07.11.2017
20.01.2018
№218.016.1a50

Устройство для обработки заготовки

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для обработки заготовки, преимущественно для шлифования. Устройство содержит корпус, приводной вал, присоединенную к нему первую соединительную деталь с зубчатым венцом и первую часть со второй соединительной деталью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636546
Дата охранного документа: 23.11.2017
20.01.2018
№218.016.1a96

Устройство щетки стеклоочистителя

Группа изобретений относится к устройству 10a щетки стеклоочистителя, щетке стеклоочистителя, стеклоочистителю и сбособу сборки устройства щетки стеклоочистителя. Устройство 10а имеет базовый компонент 12a и соединяемый с рычагом щетки стеклоочистителя переходной компонент 14a, который в по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636451
Дата охранного документа: 23.11.2017
20.01.2018
№218.016.1b10

Стеклоочиститель

Группа изобретений относится к стеклоочистителю, прежде всего автомобильному стеклоочистителю, и щетке стеклоочистителя. Стеклоочиститель имеет несущий элемент 10а с по меньшей мере одним продольно-направляющим каналом для направления по меньшей мере одного помещаемого в него упругого элемента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635942
Дата охранного документа: 17.11.2017
20.01.2018
№218.016.1b21

Устройство щетки стеклоочистителя

Группа изобретений относится к устройству щетки стеклоочистителя, щетке стеклоочистителя и концевой завершающей детали в качестве компонента щетки стеклоочистителя. Устройство щетки стеклоочистителя имеет по меньшей мере одну упругую пластину 10b, по меньшей мере один держатель 12b резиновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635941
Дата охранного документа: 17.11.2017
20.01.2018
№218.016.1d5c

Материал электрода свечи зажигания и свеча зажигания

Изобретение относится к металлургии, а именно к материалам электрода свечи зажигания. Материал электрода свечи зажигания представляет собой сплав на основе никеля, содержащий кремний в количестве от 0,7 до 1,3 мас. %, медь в количестве от 0,5 до 1,0 мас. % и никель в количестве от 97,5 до 98,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640699
Дата охранного документа: 11.01.2018
13.02.2018
№218.016.1e8f

Отрезное устройство для технологической машины

Группа изобретений относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к режущим устройствам. Отрезное устройство для технологической машины содержит гибкий режущий орган, включающий в себя сегмент с режущим элементом и другим режущим элементом, выполненными за одно целое с резценосным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641013
Дата охранного документа: 15.01.2018
+ добавить свой РИД