Дизельные двигатели Пежо 308

 

Пежо 308 Премия Золотой Руль 2007. Peugeot 308 Golden Steering Wheel 2007 Awards
Пежо 308 Премия Двигатель Года 2007. Peugeot 308 Engine of the Year 2007 Awards
Пежо 308 - 5 звезд EURONCAP. Рейтинг безопасности Peugeot 308 по результатам краш-тестов Euro Ncap

Рейтинг безопасности Пежо 308 по результатам краш-тестов Euro Ncap

Рейтинг защиты Баллы
Защита взрослых пассажиров взрослые 35
    
Защита взрослых пассажиров дети 39
    
Защита взрослых пассажиров пешеходы 19
    

Автосалоны Пежо в Москве

АВЕС-Юг (495) 775 0405
ул. Обручева, 21
АВЕС-Север (495) 775 0404

ул. Ак. Королева, 13
АВЕС-Восток (495) 775 0400
ул. Марксистская, 34
АВЕС-Запад (495) 744 0002

ул. Нар.Ополчения, 29


График работы автосалонов:
Будние дни: с 10.00 до 21.00
Суббота: с 10.00 до 20.00
Воскресенье и праздничные дни:
с 10.00 до 19.00


Первый в России Автосалон коммерческого транспорта Пежо АВЕС-Север
ул. Ак. Королева, 13
Будние дни - с 10.00 до 19.00
Выходные дни – с 10.00 до 18.00
(495) 775 0405 доб. 1603


Автосалоны АВЕС-Пежо. Москва   В любом из четырех автосалонов АВЕС-Пежо в Москве к Вашим услугам Tест-драйв модельного ряда Peugeot, Трейд-ин - обмен Вашего автомобиля на новый Peugeot, кредит или рассрочка на покупку автомобилей Пежо, продажа автомобилей Пежо за наличный и безналичный расчет, корпоративные программы и скидки, страхование в ведущих компаниях.
   Крупнейшие сервис-центры на Севере и Юге Москвы, полный спектр услуг, ремонт любой сложности, современное оборудование, оригинальные запчасти Пежо, лучшие технические специалисты - гарантия качества обслуживания и ремонта Пежо в АВЕС.

 ДО 31 декабря Пежо 308 от 499.000 руб.!* КРЕДИТ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ**

 ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН + НОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ +
 НОВЫЕ РАСШИРЕННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ + ГАРАНТИЯ 3 ГОДА + СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ
 * Специальное предложение на базовую комплектацию Peugeot 308 Access
 ** Специальная кредитная программа Peugeot Finance Bank.

Дизельный двигатель 2.0 HDi FAP / 136 л.с. - Пежо 308 / Peugeot 308 ©


Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели

2.0 HDi FAP / 136 л.с. (DW10BTED4).

 

Характеристики:

 

Конструкция двигателя:

 

Варианты сочетания с КПП:

Особенности:

Описание дизельного двигателя DW10BTED4

Система непосредственного впрыска топлива Common Rail™, которая устанавливается на дизельный двигатель DW10BTED4, решила все проблемы, с которыми обычно сталкивается владелец дизельного автомобиля. В обычном дизельном двигателе впрыск топлива в камеру сгорания, управление “газом” и регулировка токсичности выхлопа производится плунжерным ТНВД – топливным насосом высокого давления. Плунжерный ТНВД при своей работе издаёт массу громких звуков (характерное дизельное “похрюкивание”), имеет очень сложную конструкцию, крайне требователен к чистоте топлива, т.к. имеет т.н. “плунжерные пары”, которые сверхточно подогнаны друг к другу, совершают множество взаимных движений, перемещаясь при этом непосредственно в топливе, им же и смазываясь, и создавая огромное давление в длинной топливной магистрали. Настройка ТНВД доверяется специалистам только самого высокого класса. В тяжёлых российских условиях эксплуатации плунжерные ТНВД классических дизелей часто требуют внепланового ремонта или регулировки, а их надёжность оказывается недостаточной.
Всё по-другому устроено в системе Common Rail™ – проще, надёжнее и эффективнее. Основной узел системы Common Rail™ - ресивер (или рампа), в которой топливный насос обычной поршневой конструкции создает и поддерживает давление топлива порядка 1 000 - 1 600 бар.

Ресивер соединен с форсунками, которые в системе Common Rail™ открывает не давление топлива, как у обычного дизеля, а один или несколько электрических импульсов. В какой момент, в каком количестве и с какой длительностью впрыснуть порцию топлива в камеру сгорания – теперь этими процессами управляет компьютер, не издавая при этом ни звука, и обладая высочайшим уровнем надёжности.

В результате всего вышеперечисленного, дизельные двигатели HDi по шумности работают не громче бензиновых, в несколько раз экономичнее дизелей классического типа, дешевле их в обслуживании и обладает лучшими характеристиками мощности и крутящего момента. Благодаря тому, что электроника постоянно анализирует состав выхлопных газов, чистота выхлопа стала таковой, что запахи не ощущаются, даже когда двигатель работает в закрытом помещении.

Какие выгоды и преимущества предоставляет владельцу Peugeot 308 2.0 HDi FAP / 136 л.с. система Common Rail™:

Также к явным преимуществам использования Common Rail™ необходимо отнести следующие особенности этой системы:

 

Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели

2.0 HDi FAP (DW10BTED4) – “дышите глубже!” - турбокомпрессор Garrett® с изменяемой геометрией наддува.

 

Немного теории:
Чем большую мощность и крутящий момент мы хотим получить от двигателя - тем больше топлива необходимо сжечь в его цилиндрах. Для горения топлива необходим кислород, содержащийся в воздухе. То есть, чем больше топлива необходимо сжечь, тем большее количество воздуха необходимо доставить в цилиндры двигателя. Как и у бензинового, у дизельногодвигателя в цилиндрах сгорает  топливно-воздушная смесь. Отличие состоит в том, что бензиновый двигатель засасывает в цилиндры уже готовую смесь (у бензиновых двигателей с непосредственным впрыском  смесь образуется в течение такта сжатия непосредственно в камере сгорания цилиндра). Всё немного по-другому у дизельного двигателя – сначала ему необходимо всосать воздух, затем сжать его (в это время он разоргевается до нескольких сотен градусов), и затем, при помощи форсунки, впрыснуть в сжатый разогретый воздух порцию микроскопически распылённого дизельного топлива, которое мгновенно сгорает. Обычные“атмосферные” дизельные двигатели засасывают воздух самостоятельно из-за разницы давлений в цилиндре и в атмосфере. Как сделать так, чтобы в цилиндр закачать ещё больше воздуха, впрыснуть ещё больше топлива, и дизельный двигатель стал ещё более мощным и тяговитым? Ответ прост – применить турбокомпрессор!

 

Как устроен турбокомпрессор Garrett GT17 двигателя DW10BTED4
Турбокомпрессор (от латинских слов turbo — вихрь и compressio — сжатие) - это воздушная помпа, или воздушный насос, роль которого исполняет компрессорное (насосное) колесо турбокомпрессора, которое приводится в движение турбинным колесом, или турбиной. Турбина непосредственно соединяется с компрессором жесткой осью. Турбина вращается за счет использования энергии потока отработавших газов. Частота вращения турбины (и связанного с ней компрессорного колеса) у дизельного двигателя достигает гигантского значения - до 200 000 об/мин (Представьте себе - лопатки турбины разгоняются почти до скорости звука, то есть 1М!!!). Однако, это всё-таки меньше, чем скорости турбин бензиновых турбодвигателей, где частоты вращения часто преодолевают 250 000 об/мин. В том числе и этим фактом объясняется боле долгая жизнь турбокомпрессоров у дизельных двигателей по сравнению с их бензиновыми собратьями.
Компрессор засасывает воздух, предварительно очищенный в воздушном фильтре, сжимает его и затем под давлением подает во впускной коллектор двигателя. Чем больше воздуха подается в цилиндр, тем больше топлива может сгореть - это повышает мощность и крутящий момент двигателя.


Зачем нужно изменение геометрии наддува.
Эффективность работы турбины сильно зависит от оборотов двигателя. На малых оборотах количество выхлопных газов невелико, а скорость их мала, поэтому турбина раскручивается медленно и до небольших оборотов, а значит, и компрессор создаёт очень небольшое давление. Бывает, что до 1200  об/мин дизельный двигатель “не тянет”, и только подобравшись к 2000 об/мин он вдруг “просыпается”. Этот эффект называют” турбоямой”. Более подвержены этой “болезни” бензиновые турбодвигатели, но отрицательное влияние “турбоямы” на характеристики дизельных двигателей также имеет место быть. Чем больше размеры и масса комплекса “турбина + ось + компрессор” (ещё называемого “картриджем”), тем дольше он будет раскручиваться, не поспевая за резко нажатой педалью газа.
Один из вариантов решения проблемы “турбоямы”- турбины с изменяемым направлением и скоростью потока выхлопных газов, попадающего на лопатки турбины. Для упрощения, эти турбины называют “турбинами с изменяемой геометрией наддува”. Именно такими турбинами и оснащены дизельные двигатели 2.0 HDi FAP (DW10BTED4).
Цель регулирования геометрии наддува:

 

Garrett: историческая справка.
В 2005 году компания Garrett отметила 50-летие со дня первого применения на автомобиле турбокомпрессора собстевенной конструкции. Являясь мировым лидером автомобильных технологий, Garrett поставляет первоклассную продукцию таким автогигантам как PSA, VAG, Ford MC, General Motors, Catterpillar и др. Компанией Garrett выпускается до 9 000 000 турбокомпрессоров в год.

 

В настоящее время Garrett Corporation является мировым лидером в производстве турбокомпрессоров, занимая около 60% общемирового рынка автомобильных турбокомпрессоров. Заводы по производству турбокомпрессоров Garrett находятся на всех континентах, кроме Антарктиды.
Широкое участие Garrett в автоспорте (Формула 1, IndyCar, WRC, “24 часа Ле-Мана”, и др.) является неиссякаемым источником идей и know-how для создания будущих, ещё более совершенных конструкций турбокомпрессоров для легковых и грузовых автомобилей.

 

Сотрудничество Garrett и Peugeot началось в 60-х годах вместе с началом широкого распространения на автомобилях компании дизельных двигателей. Достаточно сказать, что многие известные автомобили марки Peugeot, будь то бензиновые или дизельные, были оснащены турбокомпрессорами производства Garrett. В настоящее время около 40% всех выпускаемых Garrett турбокомпрессоров для легковых автомобилей используется на двигателях производства PSA. Турбокомпрессоры Garrett моделей GT15 и GT17, которыми комплектуются дизельные двигатели DV6TED4 и DW10BTED4 производятся на агрегатном заводе Garrett Corporation в городке Thaon-les-Vosges в провинции Lorraine на востоке Франции.

Преимущества и выгоды использования турбокомпрессора Garrett GT17 на дизельных двигателях Peugeot 308 HDi для владельца автомобиля:

Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели

Интеркулер 2.0 HDi FAP (DW10BTED4) – “прохладный воздух – бодрит!”

Интеркулер - промежуточный охладитель наддуваемого турбокомпрессором воздуха. В дизельном двигателе, оснащённом турбонаддувом, воздух, который попадает в цилиндры, приходится дополнительно охлаждать. Он нагревается от сжатия, а также от деталей турбокомпрессора, разогретого выхлопными газами. Чем холоднее воздух – тем больше его плотность - тогда в цилиндр попадёт большее количество воздуха, а значит и больше кислорода. Большее количество кислорода входит в реакцию с большим количеством топлива, которое полнее сгорает, в результате чего повышается мощность и крутящий момент двигателя. Подаваемый в двигатель воздух охлаждается при помощи так называемого интеркулера (промежуточный охладитель).

 

Это радиатор, установленный на пути воздуха от компрессора к цилиндрам двигателя. Проходя через него, он отдаёт своё тепло атмосфере.
Надёжность интеркулера абсолютна, так как он представляет собой теплообменник и не производит никакой механической работы.

Система впускных коллекторов SWIRL® двигателя 2.0 HDi FAP (DW10BTED4) – “смерч служит человеку!”

 

Одна из отличительных черт, характерных именно для двигателя DW10BTED4 – наличие системы изменения турбулентности потока воздуха, входящего в цилиндры SWIRL®. Эта система действует благодаря использованию для впускных клапанов каждого цилиндра двух коллекторов.

 

Секрет состоит в том, что один коллектор спирально изогнут, а второй расположен тангенциально по отношению к поверхности камеры сгорания. Встречаясь друг с другом в камере сгорания, два потока воздуха увеличивают вихреобразование. Благодаря этому эффекту смешивание топлива и воздуха при любых режимах работы двигателя максимально приближено к оптимальному.  Наличие системы SWIRL® позволяет получить следующие преимущества и выгоды:

 

Работа системы SWIRL®, как и ответ на логичный вопрос “для чего нам нужно усиленное вихреобразование?” поясняется очень легко! Проще его описать чашкой чая (цилиндром будет чашка, а воздухом – находящийся в ней чай), в которой нам с Вами необходимо растворить ложечку сахарного песка (распылённое форсункой топливо и будет сахарным песком). Если высыпать ложку сахарного песка в недвижимую чашку, чай в которой не подвергается перемешиванию, то песок просто опустится на дно и будет растворяться там около часа благодаря конвекции. В конце концов, чай остынет и станет невкусным. А если высыпать сахарный песок с одновременным размешиванием чая?... Через полминуты мы уже можем наслаждаться вкусным сладким напитком с полностью растворённым в нём сахаром. И чем быстрее мы перемешиваем чай – тем быстрее растворяется сахар. Точно такой же процесс, подчиняющийся точно таким же законам физики происходит и в цилиндрах дизельного двигателя DW10BTED4! 

 

Комбинированный привод ГРМ (газораспределительного механизма) 2.0 HDi FAP (DW10BTED4)– “Удивительное – рядом!”.

 

Привод газораспределительного механизма (далее ГРМ) дизельных двигателей 2.0 HDi FAP (DW10BTED4) имеет комбинированную конструкцию:

Подобная, довольно редко встречающаяся, схема одновременно сочетает все плюсы схем приводов ГРМ зубчатым ремнём и роликовой цепью.

Почему распределительные валы объединены между собой цепным приводом:

Роликовая цепь обеспечивает это в полной мере по следующим причинам:

Почему пара распределительных валов (объединённых цепью в один механизм) приводится от коленчатого вала зубчатым ремнём:

Как видите, применение такого, лишь на первый взгляд, сложного комбинированного механизма привода ГРМ обеспечивает большое количество преимуществ и выгод для владельцев автомобилей Peugeot 308 HDi.

 

Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели
Peugeot 308 / Пежо 308 - - дизельные двигатели

2.0 HDi FAP (DW10BTED4) - и “железо” может быть совершенным!

Конструкция блока цилиндров и его головки у дизельного двигателя DW10BTED4 только на первый взгляд может показаться классической: блок цилиндров отлит из высокопрочного чугуна, головка блока цилиндров – из алюминиевого сплава. На самом деле здесь также не обошлось без участия высоких технологий. Запатентованная группой PSA технология изготовления чугунных блоков с так называемой ориентированной графитовой структурой позволила придать тонкостенному блоку цилиндров повышенную прочность при относительно небольшой массе изделия.

Вместе с тем, такая технология позволила полностью отказаться от гильз! Именно так – цилиндры являются неотъемлемой частью блока, а структура металла вблизи зеркала цилиндра подвергается дополнительной термообработке и поверхностному упрочнению. Такая конструкция обладает массой положительных свойств:

Здесь следует заострить Ваше внимание на слове “чугун”. Дело в том, что чугун, из которого выполнен блок цилиндров дизеля 2.0 HDi, имеет мало общего с тем чугуном, из которого отливают горшки-чугунки, печки “буржуйки” и уличные ограды. Дабы не погружаться в глубины химии и металлургии, скажем лишь, что если рассмотреть в мощный микроскоп структуру “бытового” чугуна, то графит будет выглядеть в виде кристалликов случайно рассыпанного на чёрном столе сахарного песка. Если же взглянуть через микроскоп на срез высокопрочного чугуна блока цилиндров DW, то мы увидим упорядоченную структуру графитовых колбочек, прочно скреплённых друг с другом. Отчасти можно сказать, что эта структура напоминает губку, но которая по прочности мало уступит даже алмазу. Именно благодаря этой структуре зеркало цилиндра двигателя кажется серым (для сравнения: у бензиновых двигателей со стальными гильзами зеркало цилиндра серебристое). Но эта “серая губка” обладает уникальным физическим свойством – способностью быстро впитывать свежее (особенно синтетическое) моторное масло, удерживать его, а также быстро избавляться от продуктов сгорания и различных отложений, при этом практически не изнашиваясь.

Для семейства дизельных двигателей DW, и для двигателя DW10BTED4 в частности, характерно применение системы дополнительного охлаждения днища поршней.
В картере блока цилиндров размещены специальные форсунки, подающие струю масла к днищу поршня.

 

Поршни двигателя DW10BTED4 имеют кольцевую полость с двумя отверстиями, для подачи и слива масла. Подобное решение имеет следующие преимущества:

Шатунно-поршневая группа .
Какие технологии применяются и какие особенности имеются:

Какие выгоды и преимущества это обеспечивает владельцу автомобиля:

Преимущества использования графитовых вставок:

Коленчатый вал, изготовленный по технологии AVT® (Anti-Vibration Torsion)
Коленчатый вал (КВ) – самая главная деталь любого двигателя. Гигантские нагрузки, которые действуют на коленчатый вал, крайне сложны и часто лишь теоретически поддаются расчёту. На первый план выходит технология их изготовления. Нагрузки на коленчатый вал дизельного двигателя в несколько раз выше и сложнее. Уже при низких частотах вращения коленчатый вал дизеля должен передавать огромный крутящий момент, который у четырёхцилиндрового двигателя ещё и сопровождается повышенной вибрацией.

 

Коленчатые валы для дизельных двигателей DV и DW изготавливаются по очень интересной технологии, запатентованной PSA как AVT®. Отливка из легированной (иногда называемой “пружинной”) стали, подвергается так называемой раскатке, в результате которой формируются коренные и шатунные шейки. После такой обработки, шейки подвергаются индукционной закалке и приобретают высочайшую прочность. В результате такой технологии коленчатый вал приобретает следующие важные свойства:

Какие выгоды получает пользователь автомобиля:

Для чего мы Вам всё это рассказываем… Дело в том, что подобной AVT® технологией изготовления КВ, кроме PSA, на данный момент не располагает ни один производитель массовых дизельных двигателей легковых автомобилей. В подавляющем большинстве случаев автопроизводители применяют в своих дизельных двигателях литые или кованые КВ.

 

Начало страницы В начало страницы