起动机及控制电路技术方案.ppt

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起动机及控制电路 魏帮顶 第一节、概述及结构 一、起动系的组成: 蓄电池、起动机、起动继电器、点火开关 二、起动机的组成: 直流串励式电动机 控制装置(电磁开关) 传动机构 三、起动机的分类 1、按操纵机构分类 1)直接操纵式起动机 2)电磁操纵式起动机 2、按传动机构的啮合方式分类 1)惯性啮合式起动机 2)强制啮合式起动机 3)电枢移动式起动机 4)减速式起动机 四、起动机的型号 五、直流串励式电动机 在现代汽车中,普遍采用电力起动,它以蓄电池为电源,以直流电动机为动力,通过传动装置和控制机构进行工作。它在工作时有两个显著特点: 一 、是扭矩大; 二、 是工作时间短。 (一)、工作原理 电动机工作时,电流通过电刷和换向器流入电枢绕组。如图4-8 a)所示,换向片A与正电刷接触,换向片B与负电刷接触,绕组中的电流方向为a→b→c→d,根据通电导体在磁场中受电磁力的原理(左手定则),绕组ab边、cd边均受到电磁力F的作用,由此产生逆时针方向的电磁转矩M使电枢转动;当电枢转动至换向片A与负电刷接触,换向片B与正电刷接触时,电流改由d→c→b→a(换向器适时地改变了电枢绕组中的电流方向),如图4-8 b)所示,但电磁转矩的方向仍保持不变,使电枢按逆时针方向继续转动。 (二)、直流串励式电动机构造 1、作用:产生转矩。 2、要求:零件的机械强度高,电路电阻小。 3、组成: 电枢:产生电磁转矩 磁极:产生磁场 换向器:改变引入电流方向 电刷组件:引入电流 壳体:安装磁极,固定机件 电 枢 电枢线圈是用扁铜线绕成,较粗且匝数少;电枢轴中部位置制有螺旋齿槽,用以装置啮合器,有些起动机除两端装有衬套外,中间还装有支承衬套。为了防止轴向窜动,轴的前端制有槽,用于装置锁板机构,轴的后端制有槽,用于装置止动挡圈及弹性档圈。 磁 极 由外壳、磁极、磁场线圈等部分组成。外壳内壁装有四个磁极(有些是二个磁极),在其上面装有磁场线圈,相对的是同极,相邻的是异极。磁场线圈用扁而粗的铜线(或小铜线并联的方法)绕成。磁场线圈采用串联或并联,一端与外壳上的绝缘接柱(即磁场接柱)相连,另一端与正电刷相连,线路连接如图所示。 由磁极、磁场绕组和机壳组成。 磁场与磁路见图。 换向器和电刷 第二节、传动机构及电磁开关 一、汽车发动机对起动机的传动机构有以下要求 小齿轮与发动机的飞轮啮合时要平稳,不能发生冲击现象(转子轴上带螺旋齿)。 发动机起动后,小齿轮应能自动打滑或脱离啮合,以免发动机带动起动机电枢高速旋转,造成电枢绕组“飞散” (速比一般大于15)。 要防止点火开关误操作,使起动机的小齿轮再次与发动机的飞轮啮合。导致起动机与发动机飞轮的损坏(P\N档开关 复合继电器)。 二、常见起动机的单向离合器 1、滚柱式单向离合器 单向离合器的工作 离合器的作用是: ①在起动发动机时,将起动机产生的动力传给飞轮,以带动发动机起动; ②当发动机起动后,迅速将发动机与起动机间的动力切断,避免起动机超速旋转而损坏。 离合器的工作情况如下: A、起动时:电枢旋转,转矩经套筒带动十字块旋转 ,滚柱逆时针自转,滚入楔形槽窄端,将十字块与外 壳卡紧,使十字块与外壳之间传递动力。 B、起动后:飞轮齿圈带着驱动齿轮旋转,当齿轮转 速超过电枢转速时滚柱顺时针自传,十字块与外壳打 滑防止电枢绕组飞散。 滚柱式单向离合器 优缺点: 结构简单、加工方便,成本低; 轴向尺寸长,适用于中小功率起动机。 第三节、电磁开关及起动机工作特性 一、电磁开关的结构 二、发动机的起动性能和工作特性 (一)发动机的起动性能评价指标有: 1)起动转矩 2)最低起动转速 3)起动功率 4)起动极限温度 起动转矩 起动机要有足够大的转矩来克服发动机初始转动时的各种阻力。 起动阻力包括:   1)摩擦阻力矩   2)压缩阻力矩   3)惯性阻力矩 最低起动转速 (1)在一定温度下,发动机能够起动的最低曲轴转速。汽油机一般约为50-70r/min,最好70-100 r/min以上。 (2)起动机传给发动机的转速要大于发动机的最低转速:    若低于这个转速,汽油泵供油不足,气流速度过低,可燃混合气形成不充分,还会使压缩行程的散热损失和漏气损失增加,导致发动机不能起动。 起动功率 起动机所具有的功率应和发动机起动所必需的起动功率相匹配。 而

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