Q:283-817-7655
BEKA BA394G
BEKA BA414DF-F
BEKA BA414NDF-F
BEKA BA418CF-F
BEKA BA427E
BEKA BA427E-SS
BEKA BA444DF-F
BEKA BA444DF-P
BEKA BA444NDF-F
BEKA BA444NDF-P
BEKA BA448CF-F
BEKA BA448CF-P
BEKA BA454D
BEKA BA458C
BEKA BA474D
BEKA BA474ND
BEKA BA478C
BEKA BA484D
BEKA BA484DF-F
BEKA BA484DF-P
BEKA BA488C
BEKA BA488CF-F
BEKA BA488CF-P
BEKA BA490
BEKA BA491
BEKA BA494G
BEKA BA454D 好價(jià)銷(xiāo)售
BEKA BA454D 好價(jià)銷(xiāo)售
5、空氣間隙與沿面間隙火花塞
迄今為止,火花塞跳火主要有兩種方式:一種是脈沖高電壓作用下,
擊穿存在于中心電極與側(cè)電極之間的空氣間隙產(chǎn)生電火花;另一種是沿面跳火,即放電路線(xiàn)是沿中心電極與側(cè)電極之間的絕緣體表面進(jìn)行的。前者放電距離短,跳火性能差,傳統(tǒng)單側(cè)極火花塞尤甚。因?yàn)榭諝忾g隙的大小受電源電壓的制約,一般為0.6~0.9mm左右。較短的放電距離使火核沒(méi)有充分的“發(fā)育”,熱量也較多地被側(cè)電極吸收,降低了火花的能量。若加大空氣間隙,則需要提高點(diǎn)火電壓,易導(dǎo)致“失火”。沿面放電發(fā)生于絕緣體陶瓷表面和空氣的交界面,陶瓷表面電場(chǎng)發(fā)生畸變會(huì)增大局部場(chǎng)強(qiáng),導(dǎo)致局部先發(fā)生放電,由此促使放電的進(jìn)一步發(fā)展,直至電極間隙擊穿。這種放電機(jī)理使沿面間隙比同寬度空氣間隙的擊穿電壓降低。若在相同擊穿電壓下,沿面間隙比空氣間隙的放電距離長(zhǎng)。較長(zhǎng)的放電距離能大大提高火花的能量。因?yàn)榛鸹ǚ烹娛怯赡芰棵芏确浅2灰粯拥?部分組成,即電容放電部分和電感放電部分。前者具有高能密度,電壓高,能在極短時(shí)間內(nèi)放出;后者能量密度小,但在較長(zhǎng)時(shí)間起作用。從電火花能量分布可看出電感部分的能量是電容部分的20~30倍,是名副其實(shí)的“熱焰”,對(duì)加熱周?chē)旌蠚舛纬苫鸷似鹬饕饔?。電感部分持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng),著火性越好。加長(zhǎng)放電距離將降低側(cè)電極的“消焰作用”。電火花沿絕緣體表面燒盡油污積炭,避免電極之間的跨連,也避免絕緣體和殼體之間因附著燃燒沉積物導(dǎo)致電流泄漏的現(xiàn)象,保證怠速工況下的點(diǎn)火可靠性。沿面間隙型火花塞的絕緣體沒(méi)有裙部,不能迅速吸收燃燒室的熱量,是一種極冷型火花塞。用途較廣的是將“沿面間隙”和“空氣間隙”結(jié)合在一起的“滑動(dòng)—空氣間隙”,絕緣體裙部與側(cè)電極之間是空氣間隙。跳火時(shí)火花從絕緣體表面“滑”過(guò)再跳向側(cè)電極。由于絕緣體表面電場(chǎng)畸變使擊穿電壓降低。這種火花塞的絕緣體有正常的裙部,因而能適應(yīng)不同的熱負(fù)荷。
6、平座型與錐座型火花塞
所謂平座型,即火花塞安裝座(殼體大圓柱端面)為平面,安裝時(shí)該平面與汽缸之間有彈性密封墊圈。某些發(fā)動(dòng)機(jī)為了更緊湊或布置更多的零件(如增加氣門(mén)),沒(méi)有給火花塞留下較大的安裝空間,這就迫使火花塞縮小徑向尺寸,甚至取消外密封墊圈,用“錐座”代替了“平座”。