Дизельный двигатель Cummins KTA50-GS8
Промышленный дизельный 16-ти цилиндровый двигатель Cummins KTA50-GS8 для дизель-генераторных установок, объемом 50,3 литра, номинальной мощностью 1200 кВт, производства CCEC - Chongqing Cummins Engine Co., Ltd.(Китай).
Семейство двигателей K было разработано в конце 1970-х – начале 1980-х годов и включает три серии двигателей – KTA19 (рядная компоновка, 6 цилиндров, 19 литров), KTA38 (V12, 38 литров), KTA50 (V16, 50 литров).
Серия двигателей K это одновременно «фундамент» и «визитная карточка» компании Cummins. Именно эти двигатели превратили Cummins из производителя моторов для грузовиков в мирового лидера в сегменте тяжелой промышленности и энергетики. Запуск двигателей этой серии позволил компании выйти на рынок двигателей для тяжелой техники – карьерных самосвалов, морских судов, буровых установок, где до этого доминировали Caterpillar и Detroit Diesel.
KTA50 – это «классический» Cummins, серия этих двигателей появилась в конце 1970-х годов. Разработка была обусловлена необходимостью создать мощный и выносливый агрегат для тяжелых индустриальных условий, горнодобывающей промышленности и морских судов. За десятилетия производства KTA50 стал мировым стандартом надежности благодаря своей «неубиваемой» механической конструкции.
Двигатели серии K – реальные «долгожители», очень мало моторов в мире могут похвастаться полувековой историей производства без радикальной смены архитектуры.
За десятилетия производства двигатели семейства K стали мировым стандартом надежности благодаря своей «неубиваемой» механической конструкции и высокой ремонтопригодности.
В блоке цилиндров KTA50 диаметр цилиндра (159 мм) равен ходу поршня (159 мм). При таком соотношении уменьшается расстояние, которое проходит поршень за один оборот коленвала, соответственно снижается средняя скорость поршня, что сильно сокращает трение о стенки цилиндра и ударные нагрузки, которые возникают из-за ускорений поршня в крайних мертвых точках.
В момент прохождения верхней и нижней мертвых точек поршень должен мгновенно остановиться и начать движение в обратном направлении. Возникающее в этот момент ускорение подвергает детали кривошипно-шатунной группы (поршень, шатун, поршневые кольца, вкладыши и коленчатый вал) сильным инерционным нагрузкам.
Эти нагрузки пропорциональны квадрату скорости движения поршня, поэтому детали двигателя, у которого средняя скорость поршня ниже, подвергаются значительно меньшим циклическим нагрузкам, чем детали длинноходного мотора с более высокой скоростью поршня.
Также у таких «квадратных» двигателей камера сгорания имеет относительно большую суммарную площадь поверхности, по сравнению с длинноходными моторами с длинными и узкими цилиндрами. Большая площадь поверхности позволяет более эффективно отводить тепло от камеры сгорания, что дает двигателю возможность длительное время работать на максимальных нагрузках без риска перегрева.
Поэтому «квадратная» геометрия считается идеальной для среднеоборотных двигателей. У таких моторов конструктивный ресурс всегда больше по сравнению с длинноходными дизелями по объективным физическим причинам.
Блок цилиндров двигателя отлит из высокопрочного чугуна с легирующими добавками и обладает высокой жесткостью за счет выраженного оребрения и глубокой юбки, которая опускается значительно ниже оси коленчатого вала. В блоке используются мокрые гильзы, напрямую омываемые охлаждающей жидкостью, что улучшает отвод тепла и упрощает ремонт.
Угол развала цилиндров в блоке составляет 60°, что делает его хорошо сбалансированным. Для 16-цилиндровых двигателей интервал между вспышками в цилиндрах составляет 45° оборота коленчатого вала. Поэтому идеальным углом развала цилиндров для такого мотора было бы 45°или 135°. Но при угле 45° мотор получается слишком узким, в развале блока будет недостаточно места для компоновки всех узлов, а при угле 135°двигатель получается уже слишком широким по габаритам. Поэтому угол развала в 60° – разумный компромисс, позволяющий обеспечить хорошую балансировку, а также унифицировать детали поршневой группы двигателей KTA38 и KTA50.
При таком угле развала силы инерции поршней одного ряда компенсируются движением поршней противоположного ряда.
В этом двигателе применены индивидуальные головки блока с четырьмя клапанами на каждый цилиндр. При таком большом диаметре цилиндра (159 мм) единая головка блока цилиндров была бы подвержена тепловой деформации – из-за большого размера ее нагрев в разных местах будет неравномерным, а это может привести к ее «короблению» и вызвать пробой прокладки блока. Этой проблемы не возникает с индивидуальными головками блока на каждый цилиндр, из-за небольшого размера они нагреваются равномерно и устойчивы к тепловой деформации. Кроме того, маленькую площадь прилегания отдельной головки гораздо проще и надежнее обжать с помощью всего 6 болтов, обеспечив идеальное уплотнение газового стыка.
Коленчатый вал выполнен из кованой стали с глубокой индукционной закалкой шеек токами высокой частоты. Такая закалка создает идеальное сочетание свойств детали - сверхтвердый поверхностный слой и упругую сердцевину. Закаленный поверхностный слой устойчив к трению и износу, и не задирается «вкладышами» даже при огромных нагрузках. Упругая внутренняя часть позволяет выдерживать циклические изгибающие нагрузки и не лопаться от вибраций, в отличие от полностью закаленного вала.
В двигателе KTA50 используются массивные стальные поршни с галерейной системой охлаждения. Внутри каждого поршня отлита кольцевая полость (галерея), расположенная непосредственно за зоной поршневых колец. Специальные форсунки в блоке цилиндров бьют маслом точно в отверстие этой галереи, когда поршень находится в нижней мертвой точке. Масло циркулирует внутри раскаленного поршня, забирая тепло прямо из зоны горения, а не просто с поверхности. Это позволяет значительно снизить температуру днища поршня, что сокращает его тепловое расширение и уменьшает износ поршневых колец и стенок цилиндра.
В двигателях KTA50 используется классическая нижняя схема расположения распредвала внутри блока цилиндров с приводом клапанов через толкатели, штанги и коромысла. Распредвал приводится в движение напрямую от коленвала через стальные прямозубые шестерни высокой точности, расположенные в задней части двигателя со стороны маховика. Маховик работает как огромный стабилизатор (гаситель колебаний), с этой стороны двигателя коленвал вращается наиболее стабильно, поэтому передача момента на распредвал происходит плавно, что значительно увеличивает ресурс всего узла ГРМ.
Такая конструкция, с нижним расположением коленвала и задним расположением привода ГРМ, характерна для тяжелых индустриальных моторов, предназначенных для постоянной работы при высоких нагрузках.
Распредвал двигателя имеет аномально большие размеры, его диаметр составляет 4 дюйма (101,6 мм), что больше, чем коленчатый вал других двигателей аналогичной мощности.
Он управляет не только открытием и закрытием впускных и выпускных клапанов, но и механически активирует плунжеры форсунок Cummins PT (Pressure Time), создавая давление впрыска до 1200 бар.
В этом двигателе нет привычного ТНВД и внешних топливных трубок высокого давления, в нем используется уникальная топливная система Cummins PT (Pressure Time). Топливо подается к форсункам по внутренним каналам в головке блока под низким давлением. Высокое давление впрыска создается механически кулачком распредвала прямо внутри форсунки.
В этой системе движущиеся части форсунок и привода смазываются моторным маслом, а не топливом, поэтому она исключительно проста и надежна, а также малочувствительна к качеству топлива. Так как форсунки качает распредвал, система способна «продавить» даже микрочастицы загрязнений, которые мгновенно вывели бы из строя нежную электронную форсунку Common Rail.
Масляная система KTA50 имеет внушительный объем – 204 литров масла и включает два контура фильтрации. Помимо стандартного для всех двигателей полнопоточного фильтра, который осуществляет грубую очистку, двигатель снабжен вторым контуром, в котором специальный фильтр тонкой очистки Fleetguard LF3000 постоянно доочищает масло от микроскопических частиц сажи, которые не способен уловить стандартный полнопоточный фильтр. Это значительно повышает качество смазки и продлевает срок службы всех движущихся деталей.
В целом этот двигатель имеет достаточно большой объем – 50 литров. Благодаря чему он имеет огромный запас по мощности и крутящему моменту и всегда работает практически «вполсилы», не напрягаясь. Поэтому его компоненты подвергаются гораздо меньшему износу, чем у двигателей аналогичной мощности, но меньшего объема.
Дизельные двигатели KTA50 производятся в Великобритании (Дарлингтон), Индии (Пуна), Китае (Чунцин).
Между двигателями KTA50, произведенными в США, Великобритания, Индии или Китае нет принципиальных отличий в базовом дизайне или качестве, поскольку все они собираются в соответствии с едиными глобальными стандартами качества и спецификациями Cummins. В двигателях, сделанных в Китае, используются локализованные детали и компоненты, в частности турбины (Holset), топливные насосы (Bosch), фильтры (Fleetguard).
Двигатели KTA50 в Китаепроизводятся на заводе CCEC.
Диапазон мощности дизельных генераторов с двигателями KTA50: 1000 кВт – 1600 кВт.
Двигатели KTA50 является одним из самых популярных двигателей для дизельных генераторов большой мощности, предназначенных для постоянной, непрерывной работы в самых тяжелых условиях.
Расшифровка обозначения модели двигателя KTA50-G3:
T – турбонаддув,
A – с промежуточным охлаждением,
50 – объем двигателя в кубических дюймах (50,3 л.),
S8 – индекс уровня мощности в рамках серии.
Моторесурс этого двигателя достигает 40.000 моточасов.
Применятся в ДГУ серии АД-1200С-Т400 Cummins.
| Основные характеристики | |
| Постоянная мощность | 1287 кВт |
| Резервная мощность | 1429 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Объем двигателя | 50,3 л |
| Количество и расположение цилиндров | 16, V - образное |
| Сухой вес | 4858 кг |
| Диаметр поршня | 159 мм |
| Ход поршня | 159 мм |
| Коэффициент сжатия | 14,9:1 |
| Скорость поршня | 7,9 м/с |
| Среднее эффективное давление BMEP | 2019 кПа |
| Порядок работы цилиндров | 1R-1L-3R-3L-7R-7L-5R-5L-8R-8L-6R-6L-2R-2L-4R-4L |
| Регулировка частоты вращения | электронная |
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 2,5% |
| Топливная система | |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
| Емкость топливного бака | 2000 л |
| Модель топливного насоса | топливная система с насос-форсунками |
| Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 100% | 289,0 л/ч |
| 75% | 216,8 л/ч |
| 50% | 144,5 л/ч |
| Удельный расход топлива | 204 г/кВт*ч |
| Максимальная температура в топливопроводе | 70 °С |
| Максимальное давление в топливопроводе | 203 мм рт. ст. |
| Система смазки | |
| Система смазки комбинированная | комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
| Тип масляного насоса | шестеренчатого типа с приводом от распредвала |
| Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр |
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
| Емкость масляной системы | 204 л |
| Удельный расход масла на угар | 0,5 г/кВт*ч |
| Максимальная температура масла | 135 °C |
| Давление масла в системе | 207 кПа |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
| Емкость системы охлаждения | 375 л |
| Максимальная температура охлаждающей жидкости | 97 °C |
| Водяной насос | центробежного типа с ременным приводом |
| Производительность водяного насоса | 951 л/мин |
| Мощность вентилятора | 29,7 кВт |
| Система электрооборудования | |
| Напряжение в системе | 24 В |
| Пусковое устройство | электростартер 5,5 кВт |
| Максимальный ток зарядного генератора | 55 А |
| Аккумуляторная батарея | 2*400 А/ч |
| Система подачи воздуха | |
| Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух» |
| Тип воздушного фильтра | бумажный, заменяемый |
| Максимальное сопротивление воздушного фильтра | 6,2 кПа |
| Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку | 260 мм вод. ст. |
| Расход воздуха вентилятора на охлаждение радиатора | 21,7 м³/с |
| Расход воздуха на питание двигателя | 90,2 м³/мин |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для потока входящего воздуха на питание и охлаждение двигателя | 6 м² |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для исходящего потока воздуха от радиатора | 5 м² |
| Система газовыхлопа | |
| Температура выхлопных газов | 485 °С |
| Поток выхлопных газов | 231 м³/мин |
| Тип глушителя | Промышленный - 9 dB |
| Максимальное противодавление выхлопных газов | 10,2 кПа |
| Тепловые параметры | |
| Общее тепловыделение ДГУ | 2124 кВт |
| Система газовыхлопа | 1133 кВт |
| Система охлаждения | 798 кВт |
| Корпус двигателя и генератора | 193 кВт |
| Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
АД-1200С-Т400-1РМ15 | 1200 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) |
22 341 800 ₽
Купить
|
|
АД-1200С-Т400-2РМ15 | 1200 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
23 366 200 ₽
Купить
|
|
АД-1200С-Т400-1РНМ15 | 1200 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) |
24 151 800 ₽
Купить
|
|
АД-1200С-Т400-2РНМ15 | 1200 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
25 176 200 ₽
Купить
|