Implementation of a 3.5 kW resistive load bank for a single-cylinder diesel engine test bench
This article presents the implementation of a 3.5 kW resistive load bank applied to a four-stroke single-cylinder diesel engine test bench that operates with an alternator. With this experimental test bench, it is possible to perform mechanical, thermodynamic, and polluting emissions studies in co...
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Veröffentlicht in: | Scientia et technica 2020, Vol.25 (4), p.498-505 |
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Hauptverfasser: | , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
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container_title | Scientia et technica |
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creator | Celis Quintero, Miguel Duarte Forero, Jorge Eliécer Hernandez Acosta, Gabriel |
description | This article presents the implementation of a 3.5 kW resistive load bank applied to a four-stroke single-cylinder diesel engine test bench that operates with an alternator. With this experimental test bench, it is possible to perform mechanical, thermodynamic, and polluting emissions studies in compression-ignited or induced internal combustion engines. Applying the quantitative research methodology, the design of the electric charging system is carried out. Power control circuits and safety elements are designed for the load back. CAD software is used to design the structure and casing considering anthropometric measurements. Also, finite element analysis (FEA) is incorporated to verify the structural and thermal design criteria. he implementation of an electrical and instrumentation acceleration system for sensing power and torque in low-displacement engines showed a measurement error of less than 1%. Similarly, the FEA allowed to quantify the maximum efforts and guarantee a safety factor above 5. With the characterization of the implemented sensors, a correlation coefficient of up to 99.97% was achieved. The power measurement displayed an error lower than 3%, which leads to a high characterization capacity of any thermal machine with equal power or less than the designed one.
En este artículo se presenta la implementación de un banco de carga resistivo de 3.5 kW aplicado a un banco de prueba de motor Diesel monocilíndrico cuatro tiempos acoplado a un alternador. Con este banco de prueba experimental, es posible realizar el estudio mecánico, termodinámico y de emisiones contaminantes en motores de combustión interna de encendido por compresión o provocado. Aplicando la metodología de investigación cuantitativa se lleva a cabo el diseño del sistema de carga eléctrico, y los circuitos de control de potencia con sus elementos de seguridad, y mediante un software CAD se crea la estructura y carcasa basados en medidas antropométricas, aplicándole un estudio de esfuerzo mecánico sobre las piezas diseñadas a través de un análisis de elementos finitos (AEF). Se detalla el desarrollo de un sistema de aceleración eléctrico y de instrumentación para el sensado de potencia y torque en motores de baja cilindrada, con un error de medición menor al 1%. De igual forma, el AFE permitió cuantificar los esfuerzos máximos y garantizar un factor de seguridad por encima de 5. Con la caracterización de los sensores implementados, se logró un coeficiente de correlac |
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En este artículo se presenta la implementación de un banco de carga resistivo de 3.5 kW aplicado a un banco de prueba de motor Diesel monocilíndrico cuatro tiempos acoplado a un alternador. Con este banco de prueba experimental, es posible realizar el estudio mecánico, termodinámico y de emisiones contaminantes en motores de combustión interna de encendido por compresión o provocado. Aplicando la metodología de investigación cuantitativa se lleva a cabo el diseño del sistema de carga eléctrico, y los circuitos de control de potencia con sus elementos de seguridad, y mediante un software CAD se crea la estructura y carcasa basados en medidas antropométricas, aplicándole un estudio de esfuerzo mecánico sobre las piezas diseñadas a través de un análisis de elementos finitos (AEF). Se detalla el desarrollo de un sistema de aceleración eléctrico y de instrumentación para el sensado de potencia y torque en motores de baja cilindrada, con un error de medición menor al 1%. De igual forma, el AFE permitió cuantificar los esfuerzos máximos y garantizar un factor de seguridad por encima de 5. Con la caracterización de los sensores implementados, se logró un coeficiente de correlación de hasta 99.97%, y en la medida de potencia un error inferior al 3%, lo que conlleva a una alta capacidad de caracterización de cualquier máquina térmica con una potencia igual o menor a la de diseño.</description><identifier>ISSN: 0122-1701</identifier><language>eng</language><subject>and torque sensors ; Banco de carga resistivo ; Caracterización ; Characterization ; Elementos Finitos ; Engine ; Finiteelements ; Motor ; Power ; Resistive load bank ; Sensores de potencia y torque</subject><ispartof>Scientia et technica, 2020, Vol.25 (4), p.498-505</ispartof><rights>LICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI</rights><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>314,780,784,874,4024</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>Celis Quintero, Miguel</creatorcontrib><creatorcontrib>Duarte Forero, Jorge Eliécer</creatorcontrib><creatorcontrib>Hernandez Acosta, Gabriel</creatorcontrib><title>Implementation of a 3.5 kW resistive load bank for a single-cylinder diesel engine test bench</title><title>Scientia et technica</title><description>This article presents the implementation of a 3.5 kW resistive load bank applied to a four-stroke single-cylinder diesel engine test bench that operates with an alternator. With this experimental test bench, it is possible to perform mechanical, thermodynamic, and polluting emissions studies in compression-ignited or induced internal combustion engines. Applying the quantitative research methodology, the design of the electric charging system is carried out. Power control circuits and safety elements are designed for the load back. CAD software is used to design the structure and casing considering anthropometric measurements. Also, finite element analysis (FEA) is incorporated to verify the structural and thermal design criteria. he implementation of an electrical and instrumentation acceleration system for sensing power and torque in low-displacement engines showed a measurement error of less than 1%. Similarly, the FEA allowed to quantify the maximum efforts and guarantee a safety factor above 5. With the characterization of the implemented sensors, a correlation coefficient of up to 99.97% was achieved. The power measurement displayed an error lower than 3%, which leads to a high characterization capacity of any thermal machine with equal power or less than the designed one.
En este artículo se presenta la implementación de un banco de carga resistivo de 3.5 kW aplicado a un banco de prueba de motor Diesel monocilíndrico cuatro tiempos acoplado a un alternador. Con este banco de prueba experimental, es posible realizar el estudio mecánico, termodinámico y de emisiones contaminantes en motores de combustión interna de encendido por compresión o provocado. Aplicando la metodología de investigación cuantitativa se lleva a cabo el diseño del sistema de carga eléctrico, y los circuitos de control de potencia con sus elementos de seguridad, y mediante un software CAD se crea la estructura y carcasa basados en medidas antropométricas, aplicándole un estudio de esfuerzo mecánico sobre las piezas diseñadas a través de un análisis de elementos finitos (AEF). Se detalla el desarrollo de un sistema de aceleración eléctrico y de instrumentación para el sensado de potencia y torque en motores de baja cilindrada, con un error de medición menor al 1%. De igual forma, el AFE permitió cuantificar los esfuerzos máximos y garantizar un factor de seguridad por encima de 5. Con la caracterización de los sensores implementados, se logró un coeficiente de correlación de hasta 99.97%, y en la medida de potencia un error inferior al 3%, lo que conlleva a una alta capacidad de caracterización de cualquier máquina térmica con una potencia igual o menor a la de diseño.</description><subject>and torque sensors</subject><subject>Banco de carga resistivo</subject><subject>Caracterización</subject><subject>Characterization</subject><subject>Elementos Finitos</subject><subject>Engine</subject><subject>Finiteelements</subject><subject>Motor</subject><subject>Power</subject><subject>Resistive load bank</subject><subject>Sensores de potencia y torque</subject><issn>0122-1701</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2020</creationdate><recordtype>article</recordtype><sourceid>FKZ</sourceid><recordid>eNqli8tqAkEQAOeg4Mb4D_0DG2YfPha8hJCQXIPgKQyt26utsz3L9CSwfx8P5gtyKiiqJiazRVnmxdoWM_OgerF22TSbOjNfH_3gqSdJmDgIhA4QqqclXPcQSVkT_xD4gC0cUK7QhXgLlOXkKT-OnqWlCC2TkgeSEwtBIk1wIDmeH820Q6-0uHNutm-vu5f3vGX0QskNkXuMowvI7s99C0cOF3Sk7vlzZ60t6nJlq7r65_4LffdVhA</recordid><startdate>2020</startdate><enddate>2020</enddate><creator>Celis Quintero, Miguel</creator><creator>Duarte Forero, Jorge Eliécer</creator><creator>Hernandez Acosta, Gabriel</creator><scope>AGMXS</scope><scope>FKZ</scope></search><sort><creationdate>2020</creationdate><title>Implementation of a 3.5 kW resistive load bank for a single-cylinder diesel engine test bench</title><author>Celis Quintero, Miguel ; Duarte Forero, Jorge Eliécer ; Hernandez Acosta, Gabriel</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-dialnet_primary_oai_dialnet_unirioja_es_ART00014260343</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>eng</language><creationdate>2020</creationdate><topic>and torque sensors</topic><topic>Banco de carga resistivo</topic><topic>Caracterización</topic><topic>Characterization</topic><topic>Elementos Finitos</topic><topic>Engine</topic><topic>Finiteelements</topic><topic>Motor</topic><topic>Power</topic><topic>Resistive load bank</topic><topic>Sensores de potencia y torque</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Celis Quintero, Miguel</creatorcontrib><creatorcontrib>Duarte Forero, Jorge Eliécer</creatorcontrib><creatorcontrib>Hernandez Acosta, Gabriel</creatorcontrib><collection>Dialnet (Open Access Full Text)</collection><collection>Dialnet</collection><jtitle>Scientia et technica</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>Celis Quintero, Miguel</au><au>Duarte Forero, Jorge Eliécer</au><au>Hernandez Acosta, Gabriel</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>Implementation of a 3.5 kW resistive load bank for a single-cylinder diesel engine test bench</atitle><jtitle>Scientia et technica</jtitle><date>2020</date><risdate>2020</risdate><volume>25</volume><issue>4</issue><spage>498</spage><epage>505</epage><pages>498-505</pages><issn>0122-1701</issn><abstract>This article presents the implementation of a 3.5 kW resistive load bank applied to a four-stroke single-cylinder diesel engine test bench that operates with an alternator. With this experimental test bench, it is possible to perform mechanical, thermodynamic, and polluting emissions studies in compression-ignited or induced internal combustion engines. Applying the quantitative research methodology, the design of the electric charging system is carried out. Power control circuits and safety elements are designed for the load back. CAD software is used to design the structure and casing considering anthropometric measurements. Also, finite element analysis (FEA) is incorporated to verify the structural and thermal design criteria. he implementation of an electrical and instrumentation acceleration system for sensing power and torque in low-displacement engines showed a measurement error of less than 1%. Similarly, the FEA allowed to quantify the maximum efforts and guarantee a safety factor above 5. With the characterization of the implemented sensors, a correlation coefficient of up to 99.97% was achieved. The power measurement displayed an error lower than 3%, which leads to a high characterization capacity of any thermal machine with equal power or less than the designed one.
En este artículo se presenta la implementación de un banco de carga resistivo de 3.5 kW aplicado a un banco de prueba de motor Diesel monocilíndrico cuatro tiempos acoplado a un alternador. Con este banco de prueba experimental, es posible realizar el estudio mecánico, termodinámico y de emisiones contaminantes en motores de combustión interna de encendido por compresión o provocado. Aplicando la metodología de investigación cuantitativa se lleva a cabo el diseño del sistema de carga eléctrico, y los circuitos de control de potencia con sus elementos de seguridad, y mediante un software CAD se crea la estructura y carcasa basados en medidas antropométricas, aplicándole un estudio de esfuerzo mecánico sobre las piezas diseñadas a través de un análisis de elementos finitos (AEF). Se detalla el desarrollo de un sistema de aceleración eléctrico y de instrumentación para el sensado de potencia y torque en motores de baja cilindrada, con un error de medición menor al 1%. De igual forma, el AFE permitió cuantificar los esfuerzos máximos y garantizar un factor de seguridad por encima de 5. Con la caracterización de los sensores implementados, se logró un coeficiente de correlación de hasta 99.97%, y en la medida de potencia un error inferior al 3%, lo que conlleva a una alta capacidad de caracterización de cualquier máquina térmica con una potencia igual o menor a la de diseño.</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record> |
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ispartof | Scientia et technica, 2020, Vol.25 (4), p.498-505 |
issn | 0122-1701 |
language | eng |
recordid | cdi_dialnet_primary_oai_dialnet_unirioja_es_ART0001426034 |
source | Elektronische Zeitschriftenbibliothek - Frei zugängliche E-Journals; Dialnet |
subjects | and torque sensors Banco de carga resistivo Caracterización Characterization Elementos Finitos Engine Finiteelements Motor Power Resistive load bank Sensores de potencia y torque |
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