냉각수 온도 센서
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정상 엔진 작동 온도와 상승 이유

엔진의 정상적인 작동 온도를 유지하는 것은 냉각 시스템의 중요한 작업입니다. 그렇기 때문에 우리는 엔진의 정상 작동 온도가 무엇인지, 그리고 이 문제의 함정은 무엇인지 알아내야 합니다. 혼합물 형성, 연료 소비, 엔진의 출력 및 스로틀 반응은 냉각수 온도에 따라 달라집니다. 엔진 과열은 전체 장치의 고장까지 심각한 문제를 약속합니다. 아래에서 이를 방지하는 방법을 알아보세요.

엔진 작동 온도는 엔진 냉각 시스템의 온도입니다.

엔진 작동 온도의 의미

이 매개변수는 실린더 내부의 온도가 아니라 엔진 냉각 시스템의 온도를 의미합니다. 작동 중인 엔진에서 공기-연료 혼합물의 연소로 인해 실린더의 온도는 천 도의 임계값을 초과할 수 있습니다.

그러나 운전자에게 더 중요한 것은 냉각 시스템의 부동액 가열 매개변수입니다. 이 매개변수를 사용하여 엔진을 언제 로드하거나 스토브를 켤 수 있는지 결정할 수 있습니다.

시스템에서 최적의 냉각수 온도를 유지하면 더 적은 수의 미연 연료 입자로 인해 엔진 효율이 향상되고 VTS의 고품질 연소가 보장되며 환경 오염이 최소화됩니다(흡착기, 촉매 및 기타 시스템의 존재는 마지막 매개변수에 영향을 미칩니다. ).

정상 엔진 온도 작동 중 내부 연소는 섭씨 87~103도 사이일 것 (또는 화씨 195~220도 범위). 각 특정 유형의 엔진에 대해 가장 편안하게 작동하는 최적의 온도가 계산됩니다.

현대 기계의 발전소는 100-105도에서 작동합니다. 엔진 실린더에서 작동 혼합물이 점화되면 연소실은 최대 2500도까지 가열됩니다. 냉각수의 임무는 최적의 온도를 유지하고 유지하여 정상 온도를 넘지 않도록 하는 것입니다.

정상적인 엔진 온도는 얼마입니까?

내연 기관의 정상 작동 온도는 87 °에서 105 ° 사이입니다. 각 엔진의 작동 온도는 자체적으로 결정되며 가장 안정적으로 작동합니다. 현대 자동차의 동력 장치는 100 ° -105 °의 온도에서 작동합니다. 엔진 실린더에서 작동 혼합물이 점화되면 연소실이 최대 2500도까지 가열되고 냉각수의 임무는 정상 범위 내에서 최적의 온도 값을 유지하는 것입니다. 

차가 끓고 있다

엔진의 작동 온도를 아는 것이 왜 중요한가요?

각 유형의 전원 장치에는 고유한 작동 온도가 있지만 이에 관계없이 모든 모터는 과열될 수 있습니다. 그 이유는 연료와 공기의 혼합물이 내연 기관 실린더 내부에서 연소되고 이로 인해 종종 온도가 +1000도 이상으로 상승하기 때문입니다.

이 에너지는 실린더의 피스톤을 상사점에서 하사점으로 이동하는 데 필요합니다. 열의 형성 없이 그러한 에너지의 출현은 불가능합니다. 예를 들어, 디젤 엔진의 피스톤은 공기를 압축할 때 독립적으로 디젤 연료의 연소 온도까지 가열합니다.

모두가 알다시피 금속은 가열되면 임계 하중(고온 + 기계적 충격)에서 팽창 및 변형되는 특성이 있습니다. 엔진이 난방에서 이러한 임계점에 도달하는 것을 방지하기 위해 제조업체는 최적의 온도 표시기를 유지하거나 가능한 오작동에 대해 운전자에게 경고하기 위해 다양한 종류의 냉각 시스템을 전원 장치에 장착합니다.

엔진 온도 확인 방법

이 절차를 단순화하기 위해 대시보드에 온도 게이지가 표시됩니다. 이것은 냉각 시스템에서 부동액 가열에 대한 임계 임계값을 나타내는 눈금이 있는 작은 화살표입니다.

엔진 온도를 확인하는 방법

이 포인터는 엔진 냉각 재킷에 설치된 센서의 판독값을 전송합니다. 이 센서에 결함이 있으면 전자 온도 테스터를 연결할 수 있습니다. 몇 분 후 장치에 냉각 시스템의 실제 온도가 표시됩니다.

최신 냉각 시스템은 어떻게 작동합니까?

현대식 냉각 시스템의 설계는 국내 자동차보다 훨씬 복잡하므로 내연 기관의 과열 위험을 제거할 가능성이 더 큽니다. 냉각 라디에이터를 송풍하는 서로 다른 모드에서 작동하는 두 개의 팬이 있을 수 있습니다. 이러한 모드의 제어는 이미 열 스위치가 아니라 전자 제어 장치에 할당되어 있습니다.

큰 순환 원을 열고 작은 원을 자동으로 닫는 클래식 온도 조절기와 달리 현대 자동차에서는 추가 발열체가 있기 때문에 조절 기능이 있는 온도 조절기를 설치할 수 있습니다. 예를 들어, 그러한 요소는 기계가 심한 서리 속에서 작동하는 경우 나중에 온도 조절 장치의 개방을 지연시키거나 모터가 더 높은 온도에 더 오래 도달하도록 더위에 나중에 개방합니다.

일부 최신 모델에는 온도 조절기가 전혀 없습니다. 대신 전자 밸브가 설치됩니다. 일부 BMW 또는 DS 모델과 같이 이동식 그릴 셀이 있는 차량도 있습니다. 공기 역학을 개선하는 것 외에도 이러한 요소는 모터의 저체온증을 방지하거나 심한 서리에서 워밍업을 가속화하는 데 도움이 됩니다.

현대식 냉각 시스템의 또 다른 중요한 개선 사항은 엔진이 작동하는 동안에만 작동하는 기존의 기계식 펌프 대신 전기식 워터 펌프를 설치한 것입니다. 전기 펌프는 엔진이 정지된 후에도 계속 순환합니다. 이는 내연 기관을 정지한 후 엔진 냉각 재킷의 냉각수가 끓지 않도록 하기 위해 필요합니다.

냉각 시스템의 특징 및 온도 조건에 미치는 영향

내연 기관이 장착된 차량은 다음 냉각 시스템 중 하나를 사용할 수 있습니다.

  • 에어 내츄럴 타입. 오늘날 자동차에서는 그러한 시스템을 찾을 수 없습니다. 일부 오토바이 모델에서 사용할 수 있습니다. 시스템은 모터 하우징에 있는 추가 리브로 구성됩니다. 그들은 열교환 기 역할을합니다.
  • 공압식. 실제로 이것은 동일한 공기 시스템이지만 선풍기를 사용하기 때문에 효율성만 더 높습니다. 작동 덕분에 차량이 정지한 상태에서도 모터가 과열되지 않습니다. 일부 자동차 모델에서 가끔 발견됩니다.
  • 액체를 엽니다. 육상 운송에서는 냉각수 부족을 지속적으로 보충해야하기 때문에 이러한 시스템이 사용되지 않습니다. 기본적으로 개방형 액체 냉각 시스템은 수상 운송에 사용됩니다.
  • 액체 폐쇄형. 대부분의 현대 자동차와 많은 오토바이 모델에는 이러한 냉각 시스템이 장착되어 있습니다.
냉각 시스템 유형 및 정상 엔진 온도

전원 장치의 가장 효율적인 냉각 및 부드러운 가열은 폐쇄형 액체 시스템에 의해 제공됩니다. 그 안의 액체는 라인 내부에서 생성되는 압력으로 인해 더 높은 온도에서 끓습니다.

자동차를 설계할 때 엔진 작동 온도 선택에 영향을 주는 요소

모든 운전자는 자동차 엔진에서 최대 효율을 기대합니다. 1796년부터 1832년까지 살았던 프랑스 엔지니어 사디 카르노(Sadi Carnot)는 열역학 분야에서 연구를 수행하여 내연기관의 효율은 온도에 정비례한다는 결론에 이르렀습니다.

온도가 무한히 상승하는 경우에만 부품이 변형으로 인해 조만간 사용할 수 없게 됩니다. 이 매개변수를 기반으로 엔지니어는 새 전원 장치를 설계할 때 장치의 온도를 어느 정도 증가시켜 최대 효율을 얻을 수 있지만 동시에 과도한 열 부하를 받지 않는지 계산합니다.

자동차의 환경 요구 사항이 증가함에 따라 작동 온도가 더 높은 엔진이 점점 더 많이 등장하고 있습니다. 내연 기관의 효율성을 높이고 수용 가능한 환경 친화성을 제공하기 위해 제조업체는 모터의 작동 온도를 높여야 했습니다.

이 목표는 두 가지 방법으로 달성할 수 있습니다.

  1. 더 높은 온도에서 끓지 않도록 냉각수의 화학 성분을 변경하면;
  2. 냉각 시스템의 압력을 높이면.

이 두 가지 방법을 조합하면 치명적인 결과 없이 전원 장치에 거의 이상적인 효율을 생성할 수 있습니다. 덕분에 일부 제조업체는 장치의 작동 온도를 100도 이상으로 높일 수 있었습니다.

엔진의 작동 온도에 대한 내연 기관 유형의 영향

  1. 공랭식 엔진. 이러한 엔진은 엔진 작동 온도가 가장 높습니다. 이것은 주로 공기 냉각의 낮은 효율 때문입니다. 라디에이터의 온도는 섭씨 200도에 달할 수 있습니다. 도심 주행과 같이 효과적인 냉각을 사용할 수 없는 경우 이러한 엔진이 과열될 수 있습니다.
  2. 개방형 수냉식 엔진 작동 온도가 그다지 높지 않도록 설계되었습니다. 냉수는 수역에서 냉각 시스템으로 공급됩니다. 가열 후 다시 돌아옵니다.
  3. 디젤 엔진. 이러한 엔진의 특징은 정상 작동을 위해 실린더에서 높은 압축이 필요하여 작동 혼합물의 자체 점화로 이어진다는 것입니다. 이것이 작동 온도를 유지하기 위해 대형 방열판이 필요한 이유입니다. 디젤 엔진의 작동 온도가 섭씨 100도를 넘는 것은 정상입니다.
  4. 가솔린 엔진. 이제 거의 생산되지 않는 기화기형 내연기관의 작동 온도는 섭씨 85~97도였습니다. 분사 엔진 모델은 95도에서 114도 사이의 작동 온도 특성으로 사용할 수 있습니다. 이 경우 냉각 시스템의 압력은 3기압에 도달할 수 있습니다.

"표준 과열"이란 무엇입니까?

운전자가 대시보드의 엔진 온도 화살표를 80-90도 범위에서 볼 때 이 매개변수는 현실과 거리가 멀 수 있습니다. 현대 자동차에서 내연 기관의 과열 경고 전구가 켜지지 않는다고 해서 항상 열 과부하가 발생하지 않는다는 의미는 아닙니다.

규칙적인 과열 및 정상 엔진 온도

사실은 임계 온도가 가까워지면 신호 장치가 작동하지 않지만 과열이 이미 발생한 경우입니다. 가솔린 엔진을 사용하면 115-125도의 온도에서 제대로 작동할 수 있지만 실제로는 이 매개변수가 훨씬 더 높을 수 있으며 표시등이 켜지지 않습니다.

이러한 조건에서 표준 냉각 시스템은 부동액의 온도가 높을수록 더 많이 팽창하여 시스템의 압력이 증가하고 파이프가 견딜 수 없기 때문에 최대 부하에서 작동합니다.

정상 과열은 냉각 시스템이 냉각수 온도를 정상 값으로 최적화할 수 없는 상황을 나타냅니다. 동시에 엔진은 아직 비상 온도에 도달하지 않았으므로 표시등이 켜지지 않습니다.

간혹 긴급 엔진 히팅 센서가 작동하지 않아 운전자도 모르는 국부 과열이 발생하기도 한다. 알람 신호가 없더라도 모터가 심각하게 손상될 수 있습니다. 더욱이 이러한 많은 상황에서 제어 장치가 단일 온도 센서 오류를 등록하지 않기 때문에 컴퓨터 진단에서도 이 문제를 표시하지 않을 수 있습니다.

이 효과는 전원 장치 제조업체에서 고려되었으며 설계를 통해 이러한 과열을 견딜 수 있습니다. 허용 과열은 120 ~ 130도 범위의 온도입니다. 대부분의 동력 장치는 이러한 온도에서 큰 부하를 위해 설계되지 않았지만 엔진이 교통 체증에서 작동 중일 때는 여전히 허용됩니다.

그러나 "일반 과열" 매개변수에 도달하면 모터가 부하를 받을 수 없습니다. 라디에이터가 더 집중적으로 불어 나기 시작했지만 냉각수가 원하는 80-90도까지 냉각되는 데 시간이 걸립니다.

높은 엔진 온도의 위험은 무엇입니까?

엔진이 장기간 규칙적으로 과열되면 실린더에 폭발이 나타나기 시작하고(공기-연료 혼합물의 연소가 아니라 폭발하며 에너지가 무작위로 분배될 수 있음) 피스톤이 손상될 수 있으며, 전체 알루미늄 내연 기관에서는 실린더 라이너의 코팅이 부서질 수 있습니다.

종종 이러한 상황에서 오일 압력은 부품을 냉각시키고 적절하게 윤활하기에 충분하지 않습니다. 결과적으로 모터는 부하가 가장 큰 부품에 흠집이 생깁니다. 피스톤, 피스톤 링 및 밸브의 임계 온도는 오일 침전물을 형성합니다.

냉각 라디에이터의 열교환 기 핀의 먼지, 펌프 ​​벨트의 미끄러짐, 전압 강하, 실린더 헤드의 열 전달 저하, 오랫동안 효과를 잃은 오래된 팬의 사용으로 상황이 악화됩니다.

무엇보다도 교통 체증에 자주 빠지는 차가 있습니다. 이러한 차량의 엔진 냉각 시스템은 종종 임계 온도에서 작동하므로 이러한 동력 장치는 낮은 주행 거리에서도 오래 지속되지 않습니다. 자동차에 자동 변속기가 장착되어 있으면 그러한 차량의 변속기도 과열로 인해 심각하게 고통받을 수 있습니다.

정상 엔진 온도

모터가 후드 아래에서 많은 증기 구름과 함께 최고 과열에 도달하면 모터 쐐기 및 기타 결과가 발생할 수 있습니다. 물론 모터가 "밝게" 죽기 위해서는 드라이버가 시도해야 하지만 이러한 문제는 종종 "정기적 과열" 조건에서 장기간 작동해야 합니다.

전원을 끄면 과열되는 전원 장치의 조기 고장을 방지할 수 있습니다. 그러나 이것은 냉각 시스템에 전기 펌프가 장착된 경우입니다. 그렇지 않으면 과열된 모터가 모터의 워터 재킷에서 부동액이 식을 때까지 이 상태로 오랜 시간 유지되며 이는 주변 온도에 따라 약 XNUMX시간 정도 소요될 수 있습니다.

냉각 시스템은 내연 기관이 과열될 때 가장 먼저 피해를 입습니다. 과도한 부동액 압력으로 인해 파이프가 파열될 수 있습니다. 더 중요한 상황에서는 스커핑, 실린더 헤드 및 실린더 블록 자체의 변형, 밸브 변위 및 장기간 엔진 과열로 인한 기타 치명적인 결과가 실린더에 나타납니다.

냉각수 작동 온도를 낮추는 방법 - Two Minute Tech
정상적인 엔진 작동 온도 - 낮추는 방법?

엔진 과열의 원인

과열은 여러 가지 이유로 발생할 수 있으며, 모두 냉각 시스템의 오작동 또는 냉각수의 품질은 물론 냉각 시스템 재킷의 오염과 관련되어 유체 용량을 손상시킵니다. 고품질 예비 부품을 사용하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 다음과 같은 이유가 갑자기 발생합니다. 각각의 이유를 고려해 봅시다.

낮은 냉각수 수준

가장 일반적인 문제는 시스템의 냉각수 부족입니다. 부동액 또는 부동액 형태의 냉각수는 시스템을 통해 지속적으로 순환하여 가열된 엔진 부품에서 열을 제거합니다. 냉각수 레벨이 부족하면 열이 충분히 제거되지 않아 온도 상승이 불가피합니다. 

낮은 냉각수 수준 및 정상 엔진 온도

냉각수를 추가 할 수없는 경우 스토브를 켜서 과열 가능성을 줄이십시오. 극단적 인 경우에는 일반 또는 증류수로 보충 한 다음 냉각 시스템을 세척 한 다음 새로운 부동액으로 채워야합니다. 90도 이상의 t °에서 즉시 차를 멈추고 점화를 끄고 엔진을 식히십시오. 

전기 냉각 팬 고장

선풍기는 찬 공기를 라디에이터에 불어 넣는데, 이는 특히 공기 흐름이 충분하지 않은 저속 주행시 필요합니다. 팬은 라디에이터 전면과 후면 모두에 설치할 수 있습니다. 온도 화살표가 상승하기 시작하면 차를 세우고 팬의 서비스 가능성을 확인하십시오. 팬 고장 이유 :

팬을 확인하려면 커넥터를 제거하고 전선을 배터리에 직접 "던지십시오". 이렇게하면 오류의 원인을 파악할 수 있습니다.

온도 조절기

온도 조절기 결함

서모 스탯은 냉각 시스템의 주요 요소 중 하나입니다. 냉각 시스템에는 소형과 대형의 두 가지 회로가 있습니다. 작은 회로는 유체가 엔진을 통해서만 순환한다는 것을 의미합니다. 큰 회로에서 유체는 시스템 전체를 순환합니다. 온도 조절기는 작동 온도를 빠르게 얻고 유지하는 데 도움이 됩니다. 밸브를 90도로 여는 민감한 요소 덕분에 액체는 큰 원으로 들어가고 그 반대도 마찬가지입니다. 온도 조절기는 두 가지 경우에 결함이 있는 것으로 간주됩니다.

서모 스탯은 실린더 블록, 별도의 하우징 또는 전체적으로 온도 센서와 펌프에 위치 할 수 있습니다.

 냉각 팬 벨트 파손

종 방향 엔진이 장착 된 차량에서 팬은 크랭크 샤프트 풀리의 구동 벨트에 의해 구동 될 수 있습니다. 이 경우 팬이 강제로 작동합니다. 구동 벨트의 자원은 30 ~ 120km입니다. 일반적으로 하나의 벨트가 여러 노드를 구동합니다. 벨트가 파손되면 특히 속도가 감소하면 내연 기관이 즉시 과열되는 경향이 있습니다. 벨트 구동 팬이 장착 된 국산차의 경우 불쾌한 상황을 피하기 위해 추가 선풍기를 설치하는 것이 좋습니다. 

더러운 라디에이터

냉각 시스템 세척

80-100km마다 전체 냉각 시스템과 함께 라디에이터를 플러시해야합니다. 라디에이터는 다음과 같은 이유로 막히게됩니다.

라디에이터를 세척하려면 기존 부동액에 첨가 된 특수 화합물을 사용해야합니다. 모터는이 "혼합물"에서 10-15 분 동안 작동 한 후 시스템에서 물을 제거해야합니다. 라디에이터를 제거하고 내부와 외부를 가압 한 물로 헹구는 것이 좋습니다.

낮은 엔진 온도의 원인

과소 평가 된 엔진 온도는 다음과 같은 경우에 발생할 수 있습니다.

충전재

부동액 농축액을 구입하는 경우 증류수로 희석해야합니다. 해당 지역의 온도가 최대 -30 °로 떨어 졌다면 "-80"으로 표시된 부동액을 구입하고 물로 1 : 1로 희석하십시오. 이 경우 결과 액체는 시간이 지남에 따라 가열 및 냉각되며 펌프에 매우 필요한 윤활 특성을 잃지 않을 것입니다. 

ICE 냉각 시스템의 주요 유형

  1. 액체 냉각. 액체는 펌프 (물) 펌프에 의해 생성 된 압력으로 인해 시스템에서 순환합니다. 온도 조절기, 센서 및 팬의 제어로 인해 작동 온도가 낮습니다.
  2. 공기 냉각. 우리는 Zaporozhets 자동차의 이러한 시스템에 익숙합니다. 리어 펜더에는 "이어"가 사용되며,이를 통해 공기 흐름이 엔진 실로 들어가 내연 기관 온도를 표준으로 유지합니다. 많은 오토바이에서 모터는 실린더 헤드의 핀과 열을 제거하는 팔레트를 사용하여 공랭식으로 작동합니다.

작동 온도에 대한 내연 기관 유형의 영향

작동 온도는 또한 모터에 장착된 냉각 시스템의 유형에 따라 다릅니다. 자연 공기 냉각 시스템이 있는 모터는 과열에 가장 취약합니다. 차량이 고속도로를 따라 이동할 때 열교환기 핀이 적절하게 냉각됩니다. 그러나 오토바이가 교통 체증에 멈추는 순간 열교환기의 온도는 200도 이상으로 치솟습니다.

최저 작동 온도에는 개방 수 시스템으로 냉각되는 전원 장치가 있습니다. 그 이유는 가열된 물이 닫힌 회로로 돌아가지 않고 물 영역으로 제거되기 때문입니다. 전원 장치를 추가로 냉각하기 위해 이미 저수지에서 찬물을 가져옵니다.

엔진 온도 표시기

우리가 자동차에 대해 이야기하면 디젤 동력 장치가 장착 된 모델에는 냉각 라디에이터가 커집니다. 그 이유는 이러한 모터의 경우 최적 온도가 100도 이상이기 때문입니다. 그 안에서 연료가 점화되기 위해서는 실린더 안의 공기가 큰 힘으로 압축되어야 하므로(가솔린 엔진에 비해 압축률이 높아짐) 내연기관이 잘 워밍업되어야 합니다.

자동차에 가솔린 기화기 엔진이있는 경우 최적의 온도는 85 ~ 97도 범위의 표시기입니다. 사출 전원 장치는 더 높은 온도(95-114도)에 맞게 설계되었으며 냉각 시스템의 부동액 압력은 XNUMX기압까지 상승할 수 있습니다.

분사, 기화기 및 디젤 엔진의 최적 작동 온도

이미 언급했듯이 가솔린으로 작동하는 전원 장치의 최적 온도 표시기는 +90도 이내입니다. 그리고 이것은 연료 시스템의 유형에 의존하지 않습니다. 분사, 기화기 또는 터보 차저 가솔린 엔진-모두 최적 온도에 대해 동일한 표준을 가지고 있습니다.

유일한 예외는 디젤 엔진입니다. 이 표시기는 +80도에서 +90도까지 다양합니다. 엔진 작동 중 (모드에 관계없이) 온도계의 화살표가 빨간색 표시를 지나면 냉각 시스템이 부하를 처리 할 수 ​​없음을 나타냅니다 (예 : 오래된 기화기 기계는 종종 교통 체증으로 끓습니다 ) 또는 그 메커니즘의 일부가 건물에서 나왔습니다.

내연 기관의 과열 및 저체온의 결과

이제 과열과 이상하게 들릴지 모르지만 전원 장치의 저체온에 대해 조금 이야기 해 봅시다. 엔진이 과열되면 냉각수의 온도가 상승합니다. 이 매개 변수가 끓는점을 초과하면 형성된 기포로 인해 부동액이 강하게 팽창합니다.

엔진 온도가 너무 높음

치명적 상승으로 인해 라인이 끊어 질 수 있습니다. 최상의 경우 분기 파이프가 날아가고 끓는 부동액이 전체 엔진 실에 넘칠 것입니다. 이러한 고장은 구동 벨트의 오염에서 배선 단락에 이르기까지 운전자에게 많은 문제를 약속합니다.

돌풍 외에도 부동액의 끓는 점은 특히 냉각 재킷에 공기 주머니를 만듭니다. 이로 인해 금속이 변형 될 수 있습니다. 부품이 확장 될 때 장치의 쐐기가 발생할 수 있습니다. 이러한 고장에는 가장 비싼 수리 작업이 필요합니다.

대부분의 최신 모터의 경우 임계 온도는 +130 도입니다. 그러나 부동액이 +120까지 가열되는 경우에도 안전하게 작동 할 수있는 전원 장치도 있습니다. 물론 냉각수가 그 온도에서 끓지 않으면.

이제 저체온에 대해 조금. 이 효과는 겨울에 매우 낮은 기온이 매우 정상인 북부 지역에서 관찰됩니다. 엔진 과냉각은 엔진이 고부하 조건에서 작동하더라도 부동액이 너무 빨리 냉각됨을 의미합니다. 엔진은 주로 운전 중에 과냉각됩니다. 이때 라디에이터 열교환기에 다량의 얼음 냉기가 유입되어 엔진이 작동 온도에 도달하지 못할 정도로 냉각수 온도를 낮 춥니 다.

카뷰레터 내연 기관이 과냉각되면 연료 시스템이 손상 될 수 있습니다. 예를 들어, 연료 제트에서 얼음 결정이 형성되어 구멍을 막고 가솔린이 챔버로 유입되는 것을 막을 수 있습니다. 그러나 더 자주 에어 제트가 얼어 붙습니다. 공기가 엔진으로 흘러 들어 가지 않기 때문에 연료가 점화되지 않습니다. 이로 인해 양초가 범람합니다. 그 결과, 자동차가 멈추고 점화 플러그가 마를 때까지 시동을 걸 수 없습니다. 이 어려움은 배기 매니 폴드 영역에 신선한 공기를 흡입하는 주름관을 설치하여 해결됩니다.

심한 서리에서는 부동액이 동결되지 않으므로 실제로 액체를 부동액이라고 부르며 각 유형의 냉각수에는 자체 동결 임계 값이 있습니다. 그러나 운전자가 엔진이 어쨌든 냉각 시스템을 가열하고 부동액 대신 물을 사용한다고 생각하면 심한 서리에서 엔진을 끈 상태에서 차가 약간 서 있으면 충분하기 때문에 라디에이터를 망칠 위험이 있습니다. 시스템이 정지되기 시작합니다.

그러나 심한 서리에서 물 결정이 형성되는 것은 차가 움직이는 동안에도 발생합니다. 라디에이터가 막히면 온도 조절기가 열려 있어도 냉각수가 순환하지 않고 물이 더 많이 얼게됩니다.

전원 장치의 과냉각으로 인한 또 다른 결과는 차량 내부의 난방 시스템을 적절하게 사용할 수 없다는 것입니다. 디플렉터에서 나오는 공기는 차가 막 시작된 ​​것처럼 차갑거나 거의 따뜻해집니다. 이것은 승차감에 부정적인 영향을 미칩니다.

정상적인 내연 기관 온도를 복원하는 방법

모터 온도 화살표가 빠르게 크롤링되면 원인을 파악해야 합니다. 예를 들어, 냉각 시스템의 부동액 수준이 낮기 때문에 순환하지 않을 수 있으며 이로 인해 모터가 빠르게 가열되기 시작합니다.

정상 엔진 온도

동시에 여행 전에 탱크에 부동액이 충분했다면 부동액이 어디로 갔는지 알아야합니다. 예를 들어, 파이프 파열로 인해 누출될 수 있습니다. 부동액이 크랭크 케이스에 들어간 경우 더 나쁩니다. 이 경우 배기관에서 짙은 흰색 연기(수증기와 다름)가 많이 나옵니다.

또한 펌프 고장이나 라디에이터 파손으로 인해 부동액 누출이 발생할 수 있습니다. 냉각수 레벨을 확인하는 것 외에도 라디에이터 근처의 팬이 제대로 작동하는지 확인해야 합니다. 고온의 교통 체증에서는 켜지지 않을 수 있으며 이는 반드시 내연 기관의 과열로 이어질 것입니다.

어떤 엔진 온도에서 운전을 시작해야합니까?

밖이 겨울이면 모터 채널을 통해 고품질의 오일 펌핑을 위해 전원 장치가 80-90도까지 예열되어야합니다. 밖이 여름이면 엔진이 70-80도까지 따뜻해지면 움직일 수 있습니다. 양의 온도에서 오일은 내연 기관의 모든 부품에 적절하게 펌핑할 수 있을 정도로 묽습니다.

부하 중에 부품이 건조한 마찰을 겪지 않도록 주행하기 전에 엔진이 작동 온도에 도달할 때까지 기다려야 합니다. 그러나 그러한 워밍업은 예를 들어 아침에 긴 가동 중지 시간 후에 필요합니다. 이후에 엔진을 시동할 때 오일이 기름통으로 완전히 배출될 시간이 아직 없기 때문에 이 절차가 필요하지 않습니다.

엔진이 작동 온도까지 예열되지 않는 경우

이 문제에는 몇 가지 이유가 있습니다.

낮은 엔진 온도

엔진이 천천히 예열되고 특히 고속 및 오르막에서 집중 운전을 시작하기에 너무 이르면 엔진에 충분한 윤활이 제공되지 않습니다(오일 부족). 이 때문에 부품을 빨리 사용할 수 없게 됩니다. 그 효율은 내연기관의 온도에 의존하기 때문에 저온 동력 장치는 덜 반응할 것입니다.

추운 날씨에 엔진이 더 빨리 예열되도록 하려면 즉시 스토브를 켜서는 안 됩니다. 내연 기관이 예열될 때까지 스토브는 여전히 사용되지 않습니다. 고착된 서모스탯을 교체해야 하며, 외부가 매우 추울 경우 부동액의 강한 냉각을 방지할 수 있습니다. 이렇게하려면 라디에이터의 일부에 블라인드를 설치하여 운전 중에 부분적으로만 날리도록 할 수 있습니다.

따라야 할 규칙

엔진이 허용 온도 매개 변수를 초과하지 않도록 각 운전자는 다음 규칙을 준수해야합니다.

  1. 시스템에서 냉각수의 양과 품질을 지속적으로 모니터링하십시오.
  2. 엔진이 작동 온도에 도달 할 때까지 짐을 운반하거나 빠르게 운전하는 등의 하중을 받아서는 안됩니다.
  3. 내연 기관 온도계의 화살표가 +50도에 도달하면 움직일 수 있지만 겨울에는 서리가 내리면 이동 중에 냉각이 강화되기 때문에 작동 온도에 도달 할 때까지 기다려야합니다.
  4. 전원 장치의 온도가 표준을 초과하면 냉각 시스템의 상태를 확인해야합니다 (라디에이터가 막혔는지, 부동액이 오래되었는지 여부, 온도 조절기 또는 팬이 제대로 작동하는지 여부).
  5. 모터의 심각한 과열 후 심각한 오작동을 방지하기 위해 진단하는 것이 필수적입니다.
  6. 겨울에 엔진이 과냉각되는 것을 방지하려면 공기 흐름이 라디에이터 열교환기로 직접 자유롭게 접근하는 것을 방지해야합니다. 이를 위해 라디에이터와 라디에이터 그릴 사이에 판지 파티션을 설치할 수 있습니다. 그러나 이것은 모터가 과냉각 된 경우, 즉 이동 중에 온도가 필요한 매개 변수 아래로 떨어지는 경우에만 필요합니다.
  7. 북부 위도에서는 내연 기관의 시동을보다 쉽게하기 위해 액체 예열기를 사용할 수 있습니다. 다른 기사에서);
  8. 냉각 시스템에 물을 채우지 마십시오. 여름에는 더 빨리 끓고 겨울에는 라디에이터 또는 최악의 경우 냉각 재킷이 찢어 질 수 있습니다.

다음은 파워 트레인 과열 이론에 대한 짧은 비디오입니다.

엔진 과열 : 결과 및 고장

겨울철 정상 엔진 온도

장기간 사용하지 않은 후 겨울에 운전을 시작하기 전에 엔진을 고속에서는 7분 이내, 저속에서는 5분 이내로 작동시켜야 합니다. 그 후에 이동을 시작할 수 있습니다. 냉각 시스템이 작동하면 이 시간 동안 엔진이 작동 온도에 도달할 시간이 있습니다.

겨울에는 서리 동안 내연 기관의 작동 온도가 약 80-90도입니다. 엔진이 이 표시기에 적절하게 도달하려면 냉각 시스템에 적절한 부동액 또는 부동액이 포함되어야 하지만 어떤 경우에도 물이 포함되어서는 안 됩니다. 그 이유는 물이 -3도에서 얼기 때문입니다. 결정화하는 동안 얼음은 모터의 워터 재킷을 확실히 찢어 버리므로 전원 장치를 교체해야 합니다.

내연 기관 예열

모터의 예열 시간은 주변 온도에 따라 다릅니다. 이 절차는 특별히 어렵지 않습니다. 이렇게 하려면 엔진을 시동해야 합니다. 자동차가 기화 된 경우 시동하기 전에 초크를 제거하고 내연 기관을 시동 한 후 속도가 안정화 될 때까지 기다리십시오. 가스 공급의 도움으로 실속하지 않도록 도와줍니다.

분사 엔진을 사용하면 모든 것이 훨씬 간단합니다. 운전자는 단순히 엔진을 시동하고 제어 장치는 장치의 온도에 따라 속도를 독립적으로 조정합니다. 차가 눈으로 덮인 경우 엔진 예열 시간을 사용하여 청소할 수 있습니다. 모터가 작동 온도에 도달하는 데 5~7분이 걸립니다.

겨울이 혹독한 지역에서는 예열기를 사용하여 엔진도 예열됩니다. 이 장비의 모델에 따라 엔진의 오일을 가열할 수 있을 뿐만 아니라 뜨거운 냉각수를 사용하여 실내를 가열할 수도 있습니다.

엔진 단열재

모터 절연의 필요성은 기계가 심한 서리에서 작동될 때 발생합니다. 장치가 차가울수록 시작하기가 더 어려워집니다.

엔진 작동 온도를 높이는 엔진 단열재

내연 기관의 예열 시간을 단축하기 위해 자동차 소유자는 다음을 사용할 수 있습니다.

냉동 엔진

모터가 정지할 수 있는 두 가지 상황이 있습니다. 첫째,이 효과는 차량에 대한 태만 한 태도를 가진 운전자가 직면합니다. 이러한 운전자는 특수 물질을 냉각수로 사용할 필요가 있다고 생각하지 않습니다.

그들은 증류수가 모터를 냉각하기에 충분하다고 확신합니다. 여름에 이것이 규모를 제외하고는 중요하지 않은 경우 겨울에는 엔진이나 라디에이터의 결정화로 인해 확실히 회로가 중단됩니다.

둘째, 서리가 심한 북위도에서 차량을 운전하는 운전자는 모터가 동결됩니다. 이것은 주로 운전 중에 발생합니다. 엔진이 작동 중이고 공기-연료 혼합물이 연소되고 있지만 라디에이터의 과도한 냉각으로 인해 시스템의 부동액이 너무 차갑습니다.

이로 인해 모터 온도가 작동 온도 아래로 떨어집니다. 저체온증을 제거하기 위해 기계에는 부동액 온도가 떨어지면 닫히는 자동 온도 조절 장치가 장착되어 있고 냉각수가 작은 원으로 순환하기 시작합니다.

엔진의 저체온증으로 인해 연료 시스템이 실패할 수 있습니다(예: 디젤 연료는 가열되어 젤로 변할 시간이 없어 펌프가 펌프를 펌핑할 수 없고 엔진이 정지합니다). 또한 지나치게 차가운 엔진으로 인해 스토브를 사용할 수 없습니다. 히터 라디에이터도 차갑기 때문에 찬 공기가 객실로 들어갑니다.

관련 동영상

보시다시피 파워유닛의 성능과 효율 뿐만 아니라 다른 차량 시스템의 적절한 동작도 모터의 동작 온도에 달려있습니다.

다음은 자동차 엔진이 과열된 경우 수행할 작업에 대한 짧은 비디오입니다.

도로에서 엔진이 과열되면 어떻게 해야 하나요? | 중요 조치

엔진 온도 - 질의 응답 :

엔진이 작동 온도를 감지하지 못하는 이유는 무엇입니까? 모터의 예열 시간에 영향을 미치는 첫 번째 요소는 주변 온도입니다. 두 번째는 엔진 유형입니다. 가솔린 동력 장치는 디젤 동력 장치보다 빨리 가열됩니다. 세 번째 요인은 고장난 온도 조절기입니다. 닫혀 있으면 냉각수가 작은 원으로 움직이고 엔진이 빠르게 과열됩니다. 온도 조절기가 열려 있으면 엔진을 예열하는 과정에서 냉각수가 즉시 큰 원으로 순환합니다. 두 번째 경우에는 모터가 작동 온도에 도달하는 데 너무 오래 걸립니다. 이로 인해 장치는 더 많은 연료를 소비하고 피스톤 링이 손상되며 촉매가 더 빨리 막힙니다.

최소 차량 작동 온도는 얼마입니까? 엔지니어는 다가오는 여행을 위해 항상 전원 장치를 준비 할 것을 권장합니다. 인젝터의 경우 이동을 시작하기 전에 전자 장치가 장치의 속도를 900rpm 이내의 표시기로 줄일 때까지 기다려야합니다. 부동액의 온도가 +50도에 도달하면 자동차를 운전할 수 있습니다. 그러나 엔진이 최대 +90도까지 가열 될 때까지 엔진을 적재 할 수 없습니다 (동적 주행 또는 승객이 객실을 가득 채우는 것을 포함하여 대형화물 운송).

엔진 온도가 너무 높습니까?
신차와 중고차는 예외 없이 190도에서 220도 사이에서 작동해야 합니다. 이것은 에어컨, 견인 및 공회전과 같은 요인의 영향을 받을 수 있지만 중요하지 않습니다. 이 한계를 초과하는 냉각수 양에 따라 화재의 위험이 높아집니다.

화씨 230도는 엔진에 너무 과한가요?
화씨 195도에서 220도 사이의 속도에 도달할 수 있습니다. 
온도 조절기는 내부 온도에 따라 조정되어야 합니다. 
자동차 게이지의 일부는 정확하게 측정되지 않습니다. 
온도는 화씨 230도 이상이어야 합니다.

자동차의 과열로 간주되는 온도는 무엇입니까?
엔진이 충분히 냉각되지 않으면 화씨 231도에 도달합니다. 
온도가 화씨 245도 이상이면 손상될 수 있습니다.

자동차의 과열로 간주되는 온도는 섭씨로 무엇입니까?
1996년 이후 대부분의 최신 일본 OBDII 차량에서 냉각 시스템이 안정화되어야 하는 최대 수준은 섭씨 76-84도입니다. 
엔진은 이 창에 있을 때 가장 잘 작동합니다.

차의 온도가 높으면 어떻게해야합니까?
히터를 최대 출력으로 켜자마자 엔진 열의 일부를 제때 제거할 수 있습니다.
엔진은 정지한 후에 교체해야 합니다. 
지금 바로 닫으세요.
후드가 올라와 있어야 합니다.
엔진이 냉각되어 쾌적한 온도에서 작동하는지 확인하십시오...
냉각수 탱크도 점검해야 합니다.

높은 엔진 온도로 운전할 수 있습니까?
차가 과열되면 심각하고 때로는 영구적인 엔진 손상을 일으킬 수 있으므로 가능한 한 빨리 멈추도록 하십시오. 

자동차 엔진 온도를 낮추는 방법?
차가 그늘에 있는지 확인하십시오 ...
차의 창문에 커튼을 걸어두는 것이 가장 좋습니다.
창문이 착색되어 있는지 확인하십시오.
자동차 창문이 약간 열려 있는지 확인하십시오.
바닥 통풍구를 켠 다음 끕니다.
컨디셔너가 최고조에 달했을 때 아껴서 사용하십시오.
자동차의 온도를 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
가열을 켜면 냉각 효과를 얻을 수 있습니다.

높은 엔진 온도의 원인은 무엇입니까?
과열은 냉각 파이프 누출 또는 녹이나 부식으로 막힌 파이프, 손상된 응축기 유체 또는 파손된 라디에이터와 같은 여러 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 
정기적으로 점검하여 향후 과열 문제를 방지할 수 있습니다. 

화씨 220도는 엔진에 너무 과한가요?
엔진 온도 모델은 표준 온도에 대해 195~220도 범위를 나타냅니다. 이상적인 상황에서 바늘은 눈금 중앙의 정확한 위치를 유지합니다.

화씨 240도 - 엔진에 너무 많은 온도인가요?
엔진의 냉각수는 240~250도의 온도에서 과열됩니다. 
그 결과 과열이 발생합니다. 
대시보드를 따라 걷다 보면 빨간색 온도 게이지나 대시보드에 있는 "engine hot"이라는 단어를 포함하여 몇 가지 다른 것들을 발견할 수도 있습니다. 이 표시는 엔진 표시등이 켜져 있을 뿐만 아니라 차가 잘 작동할 때도 알려줍니다. .

엔진 과열 온도는 무엇입니까?
엔진은 화씨 230도 이상까지 가열될 수 있습니다. 
화씨 245도 이상에 도달하면 자동차가 손상될 수 있습니다.

4 комментария

  • 미 할라 체 실비 우

    안녕하세요,
    제 사건을 다시 읽을 수 있도록 전적으로 존경심과 확신을 가지고 있습니다.
    2.0 년부터 skoda octavia facelift vrs 170TDI, 2011hp, CEGA 모션 코드가 있습니다.
    2020 년 XNUMX 월 이후로 몇 달 동안 더 정확하게는 해결책을 찾을 수없는 문제가 있습니다.
    차가 완벽하게 시작되고 달리지 만 어느 시점에서 물 표시가 몇 초 동안 켜지고 CHECK COOLANT MANUALS 메시지가 잠시 나타납니다.
    새 부동액 용기를 skoda에서 변경하고, 두 개의 온도 센서 G62와 G 83을 변경하고, 분포를 변경하고, 3km에서 오일과 부동액을 4-1000 번 변경했습니다.
    부동액 온도가 90 배 50 이어도 상관 없어요. 특히 제가 좀 더 스포티하게 갈 때 이렇게합니다.
    나는 스코다에서 차를 진단했는데 오류 0이 나타나지 않고 운전 중에 진단을 받았고 온도가 정상이라는 것을 발견했지만 정확히 신호를 보내면 120에서 117 초 동안 온도가 상승하고 즉시 XNUMX로 돌아온 후 돌아옵니다 즉시.
    촬영에서 물의 움직임에서 선상에있는 바늘이 일어나려고하지만 수명이 짧기 때문에 90으로 돌아갑니다.
    이런 일을 겪은 적이 있다면 도움이 필요합니다.
    큰 존경심으로.

  • Ярослав

    안녕하세요, 저는 Toyota 1C 엔진이 장착 된 Daihatsu Delta White 자동차를 가지고 있습니다. 제 문제는 야드 +120에있을 때 열에서 엔진이 최대 30까지 가열되고 저녁이나 아침에 마당에있을 때 온도가 85를 초과하지 않는다는 것입니다. 도, 온도 조절기에 워터 펌프(펌프)가 제대로 작동하지 않습니다.

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